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。叠层无序纳米银网(MDSN®)采用了自主研发的创新纳米结构,材料兼具高透明度、低电阻、低雾度的性能。叠层无序纳米银网MDSN发展前景
在当前大尺寸电容屏产业日渐兴起的大趋势下,主流市场的选择却正在高精度纳米级产品(如银纳米线等)和高可靠性微米级金属网格产品(如铜网、银网、铝网等)之间逡巡徘徊。市场遇到的困惑缘于:
1.打印式金属网格,精细度只能达到十几微米,过于粗糙的金属线条明显可见,严重影响使用者视力和显示清晰度;
2.不可见网格,其精细度须达到5微米以下,但一般只能用黄光工艺生产使其成本过高;
3.银纳米线产品,虽满足精细度要求,但由于其有机复合材料的根本属性而不可避免的存在可靠性和稳定性问题。低成本下的高精度和高可靠性都是市场不容回避的根本性需求,而只有同时做到二者兼顾的产品才会成为行业主流。这就是易晖全球独有的创新触控材料——叠层无序纳米银网(MDSN®)。 叠层无序纳米银网MDSN发展前景产品通过双85环测(85℃+85%湿度)、-40℃极寒、280万次挠曲等数十项测试,寿命远超行业标准。
易晖光电研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜凭借其出色的综合性能,正在重塑多个产业的技术格局。该产品具有<20欧姆/平方的低方阻特性、<2%的优异光学雾度表现,配合极具竞争力的成本优势,在保持90%以上透光率的同时还能提供出色的电磁屏蔽(EMI)效能。在触控交互领域,MDSN®导电膜已成为高性能触控显示器的出色方案,其毫秒级响应速度、10点以上精确触控和超高灵敏度特性,为交互式终端、数字标牌、电子白板等设备带来颠覆性的操作体验。更值得注意的是,这项技术的应用边界正在持续拓展:在OLED照明中实现均匀电流分布,为智能变色窗户提供可靠电极方案,赋能新一代SmartDisplay创新形态;同时,在液晶显示背板、电子纸驱动电路以及透明加热元件等多元化场景中,MDSN®技术通过独特的无序银网结构设计,成功解决了传统ITO材料在柔性和大尺寸应用中的技术瓶颈,为产业升级提供了全新的材料解决方案。
随着全球对可持续发展和节能减排的关注不断增加,叠层无序纳米银网(MDSN®)的市场需求也在迅速增长。易晖光电与多个行业的企业建立了合作关系,共同推动MDSN®材料在各领域的创新应用,促进产业升级。在市场拓展方面,易晖光电正积极开拓国际市场,与全球合作伙伴建立合作关系,共同开发基于MDSN®材料的创新产品,加速技术的全球化进程。通过跨行业合作与创新,MDSN®材料的应用范围不断扩大,从智能触控领域到智能窗户、智能调光膜、遮阳帘等建筑节能领域,再到生物医学传感器和智能包装等新兴领域,MDSN®材料将在未来逐步渗透到人们生活的各个方面。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)。
随着人工智能、5G等新兴产业的崛起,对透明导电材料的性能要求不断提高推动了透明导电膜技术的创新和发展。同时,随着应用领域拓展的拓展,透明导电膜的应用领域越来越多,不仅限于电子显示器件、太阳能电池和触摸屏等领域,还拓展到了智能家居、智能办公、智能农业等领域。随着物联网、人工智能等科技的迅速发展,透明导电膜的市场转型也将加速,推动其向智能化、多元化的方向发展。透明导电膜的市场发展和应用领域拓展,迫使透明导电膜需要更高的性能和更低的制造成本。叠层无序纳米银网(MDSN®)凭借其强大的基础性能、灵活的应用方式、极强的价格优势,将在透明导电膜市场逐渐展现其强大的优势,具有替代同类产品的巨大价值。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!国产替代叠层无序纳米银网MDSN批量定制
支持5万次以上弯折,适配可穿戴设备、折叠屏,抗疲劳性能优于纳米银线10倍。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®)在极端环境条件下的稳定表现是其重要的技术优势之一。无论是在低温、高温、高湿环境中,还是在双85测试条件下,MDSN®材料均能够保持其原有的光电特性,这使得它能从容应对极端温度环境,也能满足户外电子设备、汽车内饰件、智能窗户以及其他需要在复杂环境条件下工作的苛刻条件。在高湿度环境中,MDSN®材料同样表现出色。在相对湿度高达95%RH的测试环境中,MDSN®材料能够稳定保持其透明度和导电性,这意味着即使在湿度极高的环境中,MDSN®材料也不会受到水分的影响而改变其性能,这对于热带或海洋气候地区尤为重要。叠层无序纳米银网MDSN发展前景