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高导电性纳米银网科研成果

来源: 发布时间:2025年05月09日

MDSN®技术已广泛应用于交互式终端、数字标牌、智能电子白板、智能家居控制面板及车载中控系统等场景,有效满足现代人机交互设备对触控性能与工业设计的双重需求。其应用外延更突破传统显示领域,在OLED照明器件中实现均匀导电层构建,为智能变色窗户提供可靠电极方案,赋能SmartDisplay创新显示形态。同时,该技术在电磁屏蔽(EMI)、液晶显示背板、电子纸驱动电路以及透明加热元件等多元化场景中展现出独特价值,特别是在需要高透光率与导电性平衡的领域,如建筑幕墙电致变色系统、汽车前挡加热膜等创新应用中,MDSN®技术通过独特的无序银网结构设计,成功解决了传统ITO材料脆性大、方阻高等技术瓶颈。易晖光电地处东江源头,公司积极参与公益事业和环保活动,为推动社会进步和可持续发展贡献自己的力量。高导电性纳米银网科研成果

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易晖光电拥有一支由科学家和技术人员组成的研发团队,其创始人是麻省理工学院材料科学与工程系博士后,这些国内外高级技术人才为公司的技术创新提供了坚实的基础。易晖光电还积极与国内外高校和研究机构开展产学研合作,共同推进光电材料领域的前沿研究。通过与学术界的合作,公司能够及时掌握新的科研成果,将理论研究转化为实用技术和产品,加快科技成果的转化速度。易晖光电高度重视知识产权的保护,已在全球范围内获得了多项发明,包括日本、韩国、欧盟、印度、沙特、中国台湾和中国大陆等多个国家和地区。这些发明涵盖了MDSN®材料的制备方法、性能优化以及设备制造等方面,形成了完整的知识产权体系。自主研发纳米银网商家易晖光电自主创新透明导电膜,无莫瑞干涉现象,无银迁移现象,科研品质,欢迎咨询!

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易晖光电自研的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜作为一种新型材料,正处于一个充满机遇的市场环境中。随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,透明导电膜的市场需求将持续增长。在这样的背景下,MDSN®透明导电膜的市场前景显得尤为广阔。透明导电膜作为新材料产业的一部分,受到了国家政策的大力支持。国家层面的一系列政策和规划,如《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》、《面向2035的新材料强国战略研究》等,都强调了新材料产业的战略地位和发展方向。柔性触控市场、车载电子、等产业成为透明导电膜的重要应用领域,市场占比将逐渐提高。尤其是在光伏发电、智能建筑等产业的应用,对助推我国实现“碳达峰、碳中和”目标具有重要意义。在新兴技术的驱动下,结合国家政策的支持,将在多个重要应用领域迎来广阔的市场前景。随着技术的不断进步和应用领域的扩展,MDSN®透明导电膜将成为推动我国光电产业和智能建筑领域创新发展的重要力量。

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。易晖光电与中国科学院赣江创新院和江苏省产业技术研究院达成战略合作,共同进行MDSN 在光电性能升级的研究。

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易晖光电将绿色理念贯穿MDSN®全生命周期。生产过程采用无毒无机原料,废水回收率达95%,并通过ISO 14001认证。相比传统ITO靶材依赖稀缺铟资源,MDSN®以贵金属银为关键材料,减少对进口资源的依赖,且银用量较纳米银线降低30%。公司落户江西东江源生态保护区,投资建设零排放工厂,并积极向当地生态基金会公益捐款,助力水源保护。MDSN®终端产品亦可回收再利用,减少电子废弃物污染。这一“源头减量-过程循环-终端再生”模式,不仅满足欧盟RoHS标准,更与国家“双碳”战略高度契合,为光电行业树立可持续发展典范。易晖光电MDSN透明导电膜,纳米微球平铺密度30%,高透光性,高导电性,高性价比!65寸纳米银网研发工厂

随着透明导电技术的不断发展和应用,叠层无序纳米银网(MDSN®)的市场需求将持续增长。高导电性纳米银网科研成果

纳米银网由银纳米线相互交织形成独特的网络结构。其线径通常在几十到几百纳米之间,这种微观尺度赋予它诸多优异性能。从电学角度看,银本身就是良好导体,纳米银网凭借其高长径比的纳米线,构建出高效导电通路,展现出极低的电阻率,在透明导电电极等应用中表现前列。在光学性能上,纳米银网对可见光具有良好的透过率,同时能有效反射红外线,这一特性使其在智能窗户等光学器件领域极具潜力。而且,由于其纳米级别的结构,纳米银网比表面积大,表面活性高,在催化、传感等领域展现出独特优势,可极大提升反应效率和传感灵敏度,为众多领域的技术革新提供了基础支撑。高导电性纳米银网科研成果