叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜是一种集高透明度、低电阻与环境稳定性于一体的创新材料,专为解决极端环境下的结冰、起雾问题而设计。针对汽车、飞机前挡风玻璃在低温下的冰霜覆盖、建筑玻璃冬季采光受阻、户外监控镜头因结雾导致的图像失真,以及红外传感器、激光雷达等精密设备窗口因环境干扰引发的数据偏差等...
纳米银网的环境影响
尽管纳米银网在多个领域表现出优异性能,但其环境影响也备受关注。纳米银颗粒可能通过废水排放进入环境,对水生生物和生态系统造成潜在危害。研究表明,纳米银颗粒可能对微生物、鱼类和水生植物产生毒性效应。因此,在使用纳米银网时需采取适当的环境保护措施。
纳米银网的安全性评估
纳米银网的安全性是其应用的重要考量因素。研究表明,纳米银颗粒可能通过皮肤接触、吸入或摄入进入人体,对细胞和组织产生毒性效应。因此,在使用纳米银网时需进行严格的安全性评估,包括细胞毒性实验、动物实验和临床试验等,以确保其对人体无害。 叠层无序纳米银网(MDSN®)不存在银迁移问题。易晖光电纳米银网透明导电膜
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)材料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: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)。高耐久性纳米银网是什么叠层无序纳米银网(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。
叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的柔性是其区别于传统透明导电材料(如ITO)的一大特点。由于采用了柔性的纳米银网结构,MDSN®材料在保持透明和导电性能的同时,还具有出色的柔韧性和延展性。这意味着MDSN®材料可以应用于各种弯曲、折叠甚至可拉伸的设备上,例如可穿戴设备、柔性显示器和可折叠设备。MDSN®的柔性能够在不损害其光学和电气性能的情况下承受物理形变,这为设计师和工程师提供了更大的自由度来创造新型的电子设备和用户界面。
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。易晖光电MDSN纳米银网透明导电膜,少用100倍的银浆材料,无需稀有金属,导电性能更佳!
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。易晖光电积极寻求企业合作,共同推动MDSN透明导电膜在更多领域的应用,资源共享、优势互补,共赢发展!超大尺寸纳米银网
MDSN透明电磁屏蔽膜通过磁控溅射的技术,在不同衬底的基材上镀屏蔽材料,以极低电阻实现emi电磁干扰屏蔽。易晖光电纳米银网透明导电膜
当前透明导电材料领域面临的关键挑战在于如何突破纳米级精度与工业化量产之间的技术壁垒。易晖光电自研的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术成功攻克了这一难题,通过"纳米精度+金属可靠性+量产经济性"的三重突破,重新定义了行业标准。该技术的革新性在于:采用自下而上的自组装工艺替代传统黄光制程,在避免高成本光刻工序的同时,实现了纳米级不可见网格(线宽<1μm)与全无机材料稳定性的完美结合。这种创新工艺既保留了金属网格材料的高导电可靠性(方阻<20Ω/sq),又具备纳米材料的光学优势(雾度<2%),更通过简化的生产流程大幅降低了制造成本。其技术关键在于通过精确调控银纳米粒子的自组装行为,构建出具有多重防护结构的复合导电网络,这一突破源自易晖研发团队对纳米材料界面效应的深刻理解与十余年的工艺积累,为柔性显示、智能车窗等众多应用提供了兼具性能与性价比的理想解决方案。易晖光电纳米银网透明导电膜
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜是一种集高透明度、低电阻与环境稳定性于一体的创新材料,专为解决极端环境下的结冰、起雾问题而设计。针对汽车、飞机前挡风玻璃在低温下的冰霜覆盖、建筑玻璃冬季采光受阻、户外监控镜头因结雾导致的图像失真,以及红外传感器、激光雷达等精密设备窗口因环境干扰引发的数据偏差等...
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