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

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®)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。1.5欧姆纳米银网供应商家

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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。1.5欧姆纳米银网供应商家叠层无序纳米银网(MDSN®)已成为触控显示行业的重要供应商,终端产品远销海外。

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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。

纳米银网作为一种新兴材料,未来发展趋势主要集中在高性能化、多功能化和绿色化。通过改进制备工艺和优化结构设计,纳米银网的性能将进一步提升。此外,纳米银网的多功能化应用(如抵抗细菌、导电和光学性能的结合)将成为研究热点。绿色化制备方法和环境友好型应用也将成为未来发展的重要方向。

尽管纳米银网在多个领域表现出优异性能,但其应用仍面临一些挑战,如环境影响、安全性和稳定性等。为解决这些问题,研究人员正在开发绿色制备方法、改进材料稳定性和进行严格的安全性评估。此外,纳米银网的标准化生产和应用规范也将推动其进一步发展。 易晖光电,十年专注供应透明导电膜,供应触控面板、远销海外市场。

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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)。易晖光电将继续加大在叠层无序纳米银网(MDSN®)技术领域的研发投入,不断提升产品的性能和品质。不含稀有金属的纳米银网屏蔽膜

叠层无序纳米银网(MDSN®)可根据客户的具体需求调整产品规格和性能参数,满足各种个性化需求。1.5欧姆纳米银网供应商家

易晖光电构建了覆盖全球153国的知识产权护城河,拥有2项中国发明专利金奖,以及日本、韩国、欧盟等地的发明专利授权。关键技术包括纳米银网自组装工艺、全无机复合薄膜制备等,形成从材料配方到生产设备的完整发明专利链。MDSN®通过全流程国产化实现成本突破。自主设计的生产线投资数亿元,关键设备国产化率100%,较进口设备成本降低60%。规模化生产使MDSN®膜单价较ITO降低50%,且不受铟价波动影响。在55英寸以上大屏市场,MDSN®成本为金属网格的1/3,却提供更高精度(不可见网格)与可靠性。目前,公司年产能达150万平米,可满足全球20%的大尺寸触控需求。1.5欧姆纳米银网供应商家

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易晖光电拥有一支由科学家和技术人员组成的研发团队,其创始人是麻省理工学院材料科学与工程系博士后,这些国内外高级技术人才为公司的技术创新提供了坚实的基础。易晖光电还积极与国内外高校和研究机构开展产学研合作,共同推进光电材料领域的前沿研究。通过与学术界的合作,公司能够及时掌握新的科研成果,将理论研究转化...

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