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高耐久性叠层无序纳米银网MDSN发展前景

来源: 发布时间:2025年02月07日

易晖光电,现已成功实现年产150万平方米叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜,这些产品凭借其纳米级的精细结构与创新工艺技术,大幅度提升了分辨率与感测器的灵敏度,同时还彻底解决了莫瑞干涉现象。它们不仅保持了行业内极高水平的低方阻(≤16欧姆/平方)与低雾度(<2%),还兼具了EMI屏蔽能力与高成本效益,无疑是对现有产品的升级和超越,成功摆脱了过去对传统ITO进口材料的依赖,为市场提供了更为出色的国产升级方案的替代。叠层无序纳米银网(MDSN®)比同类透明导电产品少用100倍的银浆材料,无需稀有金属,是具性价比的方案。高耐久性叠层无序纳米银网MDSN发展前景

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由于叠层无序纳米银网(MDSN®)具有出色的光学透明性、低电阻、高导电性和良好的机械柔韧性,它能够满足从消费电子到专业显示设备的各种应用需求。此外,易晖光电的MDSN®材料在窄边框、高灵敏度触控、EMI屏蔽和成本效益方面也表现突出,使其成为传统ITO材料的强有力替代品,并适用于包括GG、GFF、G1F在内的多种集成模式。近年来,随着易晖MDSN®材料的应用产品不断走向市场,越来越多的国内外客户通过实际体验逐步认可了这一全球原创的新材料。隔有害蓝光叠层无序纳米银网MDSN供应商家叠层无序纳米银网(MDSN®)适用于任意大小和厚度的玻璃、石英、蓝宝石、PET、PC、PMMA等衬底。

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易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)的技术充分利用了纳米尺度下独特的表面等离子共振(SurfacePlasmonResonance,SPR)效应,这一物理现象在特定条件下能够极大地增强光与物质之间的相互作用,从而有效提升显示器件的透光率、导电性能以及色彩饱和度。相比传统材料如ITO(铟锡氧化物)、金属网格、纳米银线及纳米颗粒等,MDSN®不仅实现了更高效率的能量转换与传输,还极大地降低了材料损耗与生产成本,为显示技术的绿色可持续发展开辟了更优的新路径。

透明导电膜技术在过去40年,一直被国外技术所垄断,严重依赖进口,这不仅制约了国内光电产业的发展,也限制了中国在国际市场上的话语权。面对这一挑战,一位从海外归来的科学家决心打破这一僵局,他就是易晖光电的创始人之一的麻省理工学院材料科学与工程系博士后王洋博士。在他看来,透明导电膜不仅是光电产业前景广阔的关键材料,更是推动科技进步和经济发展的基石。因此,2011年,王洋带着对祖国的深厚情感和对科技事业的无限热情,回到了中国,创立了易晖光电材料股份有限公司。

经过无数次的实验,王洋和他的团队终于在2017年取得了重大突破,成功研发出了叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜材料。它完全由易晖光电自主研发,拥有全流程自主知识产权,它的成功研发不仅打破了国外的技术封锁,也为中国的科技创新注入了新的活力。在未来,易晖光电及其MDSN®材料必将在中国乃至世界的光电产业中扮演更加重要的角色。 MDSN常规系列产品:适合TP、调光膜、变色玻璃等应用。

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八大产品优势:

1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。

2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。

3、高导电性:方阻低于16Ω。

4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。

5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。

6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。


八大产品优势:

1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。

2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。

3、高导电性:方阻低于16Ω。

4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。

5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。

6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。 叠层无序纳米银网(MDSN®)银网厚度及孔洞大小均为纳米级尺度,材料整个面均具备优异的导电性和透光性。隔红外线叠层无序纳米银网MDSN国产供应商

MDSN在高性能、高适应性、低成本等方面展现出了明显的优势,成为替代ITO、纳米银线和金属网格的理想选择。高耐久性叠层无序纳米银网MDSN发展前景

易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜以其出色的隔热特性、低电阻特性以及优异的环境适应性,在智慧车载领域展现出巨大的应用潜力。MDSN®材料能够阻隔高达91.2%的全光谱热量,这意味着它可以明显减少太阳辐射带来的热量传递,从而降低车辆内部温度。这对于提升驾乘舒适度、减轻空调系统负担以及降低能耗具有重要意义。特别是在炎热的夏季,MDSN®材料的应用能够有效缓解车内温度过高所带来的不适感,为乘客提供更加凉爽的乘车体验。高耐久性叠层无序纳米银网MDSN发展前景