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纳米银网电致变色

来源: 发布时间:2025年06月13日

在人工智能、5G和物联网技术快速发展的推动下,透明导电膜行业正迎来前所未有的转型机遇。随着应用场景从传统的电子显示、太阳能电池、触摸屏等领域,向智能家居、智慧办公、智慧农业等新兴市场快速拓展,市场对材料的性能要求日益提升:既需要满足智能化设备对高透光率(>90%)、低电阻(<20Ω/sq)的严苛标准,又必须突破规模化生产的成本瓶颈。在这一背景下,易晖光电研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术展现出明显的竞争优势——其独特的纳米结构设计不仅实现了优异的光电性能(雾度<2%)和机械柔韧性(弯折次数>10万次),更通过创新的自组装工艺将生产成本降低40%以上。这种兼具高性能与高性价比的特性,使MDSN®在智能调光玻璃、柔性电子器件等新兴应用中展现出替代传统ITO和金属网格的巨大潜力,有望成为推动行业向智能化、多元化发展的关键技术引擎。叠层无序纳米银网(MDSN®)雾度值Haze@550nm=1.2%,平整度Rpv=18nm,适合在其表面继续生长各种功能薄膜。纳米银网电致变色

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纳米银网是一种由纳米级银颗粒组成的网状结构材料,具有高比表面积和独特的物理化学性质。银纳米颗粒通常尺寸在1-100纳米之间,通过特殊工艺形成网状结构,使其在导电性、抵抗细菌性和光学性能方面表现出优异特性。纳米银网广泛应用于电子、医疗、环保等领域,尤其在柔性电子和抵抗细菌材料中备受关注。其制备方法包括化学还原法、电纺丝技术和自组装技术等。纳米银网的研究和开发为新材料领域带来了新的突破。

纳米银网的制备方法多种多样,主要包括化学还原法、电纺丝技术和自组装技术。化学还原法通过还原银盐溶液生成纳米银颗粒,再通过模板或自组装形成网状结构。电纺丝技术利用高压电场将银纳米颗粒与聚合物溶液结合,形成纳米纤维网。自组装技术则通过分子间作用力使银纳米颗粒自发排列成网状结构。每种方法都有其优缺点,选择适合的制备方法取决于具体应用需求。 纳米银网电致变色MDSN低电阻系列:低电阻系列(适合触摸开关、EMI屏蔽、变色窗户、OLED照明、电子纸、加热玻璃等)。


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纳米银网的稳定性

纳米银网的稳定性是其应用的重要考量因素。研究表明,纳米银网在高温、高湿和强光条件下仍能保持其性能稳定性。然而,纳米银颗粒可能因氧化而失去活性,因此需采取适当的保护措施。

纳米银网的成本效益

纳米银网因其抵抗造成本和高性能,成为多个领域的理想材料。与传统的氧化铟锡(ITO)相比,纳米银网具有更好的柔韧性和更低的成本,适用于大规模生产。此外,纳米银网的高效性能能够降低材料用量,进一步降低成本。

易晖光电自研的创新技术叠层无序纳米银网(MDSN®)可兼容包括GG、GFF、G1F等在内的各种集成模式,特别适用于主流的各类高性能触控显示器(特性包括快速响应、多点触控、高灵敏度、戴手套/厚盖板触控、主动式电容笔精确触控、中大尺寸、挠曲性、窄边框、超轻超薄、流线形设计、户外应用等),如交互式终端、数字标牌、电子白板、智能家居和汽车中控台等。此外,该产品还适用于OLED照明、变色窗户、SmartDisplay、EMI、液晶显示、电子纸、透明加热等各种需要透明导电的领域。叠层无序纳米银网(MDSN®)产品不含任何有机物,可以正常使用日常有机溶剂进行表面清洗。

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易晖光电自研的创新技术叠层无序纳米银网(MDSN®)已经发展到能够覆盖多种尺寸的规格,到2019年初易晖实现了大规模生产,建立了涵盖了86英寸及以下全尺寸的产品线,意味着易晖光电的MDSN透明导电膜可以适用于从小型移动设备到大型公共显示系统等各种尺寸的显示屏,具体包括但不限于:新能源汽车天幕、小型手持设备(如智能手机和平板电脑)、中型显示器(如笔记本电脑和桌面显示器)、大型商业展示和交互式面板(如55英寸及以上的大屏幕电视、广告牌和会议平板)。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。纳米银网电致变色

易晖光电现货供应大尺寸透明导电膜,柔性、低电阻、高导电性、可按需定制!纳米银网电致变色

易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术凭借出色的兼容性和适应性,在透明导电领域展现出广泛的应用前景。该技术能够无缝适配GG、GFF、G1F等多种主流集成架构,完美满足现代高性能触摸显示屏的严苛要求。其出色的性能表现覆盖了各类复杂应用场景:无论是戴手套操作、厚盖板触控,还是主动式电容笔精确输入,均能保持优异的响应灵敏度;同时,该技术特别适合中大尺寸显示需求,并兼容柔性设计、窄边框和超轻薄等前沿趋势,为终端产品提供更多设计可能性。基于这些技术优势,MDSN®已成功应用于交互式终端设备、数字广告牌、智能电子白板、智能家居控制系统以及车载显示界面等多个先进领域,为各行业的数字化转型提供了可靠的透明电极解决方案。通过持续优化材料性能和工艺参数,该技术正在推动人机交互方式向更智能、更便捷的方向发展。纳米银网电致变色