叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜通过精密的工艺制备而成,首先,通过溶液法合成高质量的银纳米线,然后将这些银纳米线通过精确的涂布技术均匀分布在柔性基材上,形成复杂的网状结构。该网状结构由无数个微小的银纳米线交织而成,每个银纳米线的直径只有几十纳米,长度可达数十微米,这样的结构既保证了材料的高透...
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。MDSN生产基地占地5万㎡,厂房面积3.3万㎡,实力雄厚。1.5欧姆叠层无序纳米银网MDSN科研成果
叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的低电阻特性使其成为解决车载玻璃行业传统调光工艺中驱动电压高和响应速度慢等痛点的理想选择。传统调光工艺往往需要较高的驱动电压才能实现调光功能,而MDSN®材料由于其低电阻特性,可以明显降低所需的驱动电压,从而节省能源并减少功耗。MDSN®材料在智能天幕上的应用能够有效解决天窗暴晒、刺眼以及安全隐患等问题。智能天幕可以根据外界光线强度调节透明度,防止强烈的阳光直射进入车内,减少紫外线伤害。国产替代叠层无序纳米银网MDSN产品应用十二星座、宇宙闪烁等趣味模式,只属于你的浪漫星空顶。
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。
易晖光电组建了一支由国内外院校人才组成的研发团队,创始人拥有麻省理工学院材料科学与工程系博士后研究经历,为公司技术创新提供了坚实的智力支撑。这支专业团队积极与全球高校及科研机构开展产学研合作,通过整合前沿学术研究成果,持续推动光电材料领域的技术突破与产业化应用。在知识产权布局方面,公司已构建起完善的全球发明专利保护网络,在日本、韩国、欧盟、印度、沙特、中国台湾及中国大陆等关键市场获得多项发明专利授权,这些发明专利覆盖MDSN®材料的制备工艺、性能优化和设备创新等技术环节,形成了具有国际竞争力的知识产权体系。通过"技术人才+学术合作+发明专利保护"三位一体的创新模式,易晖光电有效实现了从基础研究到产业应用的快速转化,为持续保持技术优势提供了有力保障。易晖光电MDSN,是ITO的国产替代升级材料,低阻抗、高稳定性、高性价比、阻隔红外线、紫外线、有害蓝光。
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜以其出色的挠曲性能而著称,这使得它在柔性电子和可穿戴设备等领域具有广泛的应用前景。厚度为125微米的MDSN®材料可以在基材为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的情况下,实现至少5万次的挠曲循环而不影响其性能。厚度更薄的50微米PET-MDSN®材料,其挠曲性能更为出色,可以达到至少28万次的挠曲循环。这种级别的挠曲性能非常适合于需要极高灵活性的应用场合,如可穿戴设备和可折叠屏幕。MDSN®材料都能够提供稳定可靠的性能,满足用户对于高灵活性和耐用性的需求。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。科研品质叠层无序纳米银网MDSN批量定制
低电阻驱动电压,适配汽车天幕、智能窗户,实现透光与隔热动态平衡。1.5欧姆叠层无序纳米银网MDSN科研成果
MDSN®材料在极端环境下表现出色,通过-40℃至85℃高低温循环、双85(85℃/85%湿度)老化测试,性能无衰减。其全无机结构耐UV、抗溶剂腐蚀,在热带潮湿或极地严寒地区均能稳定工作,寿命达10年以上。这一特性使其成为jun工、航天、户外设备的shou选 :机房的透明电磁屏蔽窗可隔绝30dB干扰,同时保持监控视野清晰;户外摄像头采用MDSN®加热膜,可在-30℃快速除霜;石油勘探设备的耐高温触控屏依赖MDSN®的稳定性。对比传统纳米银线易断裂、ITO易脆化的缺陷,MDSN®以“无机纳米网+自修复工艺”实现jun工级可靠性,已累计出货超万片大尺寸触控屏,7年0故障。1.5欧姆叠层无序纳米银网MDSN科研成果
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜通过精密的工艺制备而成,首先,通过溶液法合成高质量的银纳米线,然后将这些银纳米线通过精确的涂布技术均匀分布在柔性基材上,形成复杂的网状结构。该网状结构由无数个微小的银纳米线交织而成,每个银纳米线的直径只有几十纳米,长度可达数十微米,这样的结构既保证了材料的高透...
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