纳米银网基本参数
  • 品牌
  • 易晖
  • 型号
  • MDSN纳米银网
  • 类型
  • MDSN纳米银网
  • 材质
  • MDSN纳米银网
纳米银网企业商机

易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术通过独特的结构设计,从根本上规避了传统纳米银线材料存在的"瑞利不稳定性"问题。与常规纳米银线不同,MDSN®采用创新的三维网络结构,其特殊的几何形态使得材料表面能明显降低,即使在热、光、电、机械等多重外界能量扰动下仍能保持结构稳定。测试数据表明,MDSN®材料的稳定性与使用寿命达到传统纳米银线产品的10倍以上。这种出色的可靠性已在商业应用中得到充分验证:自2017年以来,基于MDSN®技术的大尺寸触控屏产品累计出货量已突破万片,在实际使用中保持着零可靠性问题的完美记录。该技术的突破性在于,通过优化材料微观结构和改进制备工艺,成功解决了纳米导电材料在长期使用过程中易断裂、团聚等行业难题,为高性能透明电子产品的产业化应用提供了可靠的材料保障。叠层无序纳米银网(MDSN®)在各类显示设备中展现出非凡的分辨率和感测器灵敏度,无莫瑞干涉现象。高稳定性纳米银网屏蔽膜

高稳定性纳米银网屏蔽膜,纳米银网

溶液法是制备纳米银网的常用手段之一。首先,需准备合适的银盐前驱体,如硝酸银,将其溶解于特定有机溶剂中,形成均匀溶液。接着,添加还原剂,像抗坏血酸等,在一定温度和搅拌条件下,还原剂促使银离子还原为银原子。这些银原子开始成核并逐渐生长为纳米线。为精确控制纳米线的生长方向和尺寸,常加入表面活性剂,如聚乙烯吡咯烷酮(PVP),它能吸附在纳米线表面,抑制某些晶面生长,从而引导纳米线沿特定方向生长。随后,通过旋涂、滴涂或喷涂等方式,将含有纳米线的溶液均匀铺展在基底上,待溶剂挥发,纳米线便在基底上相互交织形成纳米银网。该方法操作相对简便,成本较低,适合大规模制备,为纳米银网走向产业化应用奠定了工艺基础。国产自主研发纳米银网品牌叠层无序纳米银网(MDSN®)可完美兼容GG、GFF、G1F等多种集成模式,能够灵活调整产品以满足不同需求。

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纳米银网在能源领域的应用

纳米银网在能源领域具有广泛应用,主要用于太阳能电池、燃料电池和超级电容器等。其高导电性和透明性使其成为太阳能电池透明电极的理想材料。此外,纳米银网还可用于燃料电池的催化剂载体,提高电池的效率和稳定性。

纳米银网在纺织品中的应用

纳米银网在纺织品中的应用主要体现在抵抗细菌和导电功能上。将纳米银网嵌入纺织品中,可赋予其抵抗细菌性能,适用于医用服装、运动服和家居纺织品等。此外,纳米银网还可用于制造智能纺织品,如加热服装和传感器集成服装。

易晖光电凭借自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术,在材料创新领域树立了新的范式。这项突破性技术融合了物理学、材料科学与纳米技术的前沿成果,通过精密控制纳米银颗粒的无序排列与多层堆叠,构建出具有独特光电性能的立体网络结构,实现了对传统显示材料的技术升级。目前,该技术已获得2项中国发明专利奖,并在全球范围内取得8项国际发明专利授权,覆盖中国台湾、日本、韩国、欧盟、德国、葡萄牙、沙特和印度等关键市场。此外,还拥有3项国际PCT发明专利(覆盖153个缔约国),形成了完善的知识产权保护体系。这些发明专利成果不仅彰显了MDSN®技术的创新价值,更确立了易晖光电在全球透明导电材料领域的技术优势地位,为后续产业化应用奠定了坚实基础。基于易晖光电MDSN透明导电膜优良特性开发的电容触控模组,大批量供应86寸、55寸等主流显示产品。

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在建筑领域,MDSN®凭借91.2%的全光谱热量阻隔率,成为绿色节能技术的关键材料。传统建筑能耗中40%源于结构热损失,而MDSN®智能窗户可动态调节透光率与隔热性能:夏季反射90%以上红外线,降低空调负荷;冬季允许阳光自然加热,减少供暖能耗。其低方阻特性(≤20Ω/□)支持低电压驱动的调光功能,适配光伏建筑一体化(BIPV)场景,与太阳能薄膜结合形成“发电+隔热”双重解决方案。同时,MDSN®材料轻质透明,可无缝集成于既有建筑玻璃改造,不影响外观设计。在中国“双碳”目标驱动下,MDSN®有望在智慧城市、零能耗建筑中发挥关键作用,助力行业年降耗超千亿元。叠层无序纳米银网(MDSN®)已成为触控显示行业的重要供应商,终端产品远销海外。易晖纳米银网电磁屏蔽膜

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!高稳定性纳米银网屏蔽膜

纳米银网的光学性能

纳米银网因其独特的网状结构,表现出优异的光学性能。其高透明度和低光散射特性使其在光学器件中具有广泛应用,如透明电极、光学传感器和显示器等。此外,纳米银网还可用于表面增强拉曼散射(SERS)技术,提高检测灵敏度。

纳米银网的机械性能

纳米银网具有优异的机械性能,包括高柔韧性和抗拉伸性。其网状结构能够在承受外力时保持稳定性,适用于柔性电子设备和可穿戴设备。研究表明,纳米银网在多次弯曲和拉伸后仍能保持其导电性和结构完整性。 高稳定性纳米银网屏蔽膜

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