易暉光電帶領著材料創新的技術前沿,其自主研發的疊層無序納米銀網(MDSN®)技術,不僅是科技創新的一次飛躍,更是對傳統顯示材料與技術的一次深刻革新。這項技術巧妙地融合了物理學、材料科學與納米技術的精髓,通過精密調控納米級銀顆粒的排列與堆疊,構建出了一種前所未有的、高度復雜的納米結構網絡。該項技術目前擁有2項中國發明專利獎;擁有中國臺灣、日本、韓國、歐盟、德國、葡萄牙、沙特、印度等8項國際發明專利授權;3項國際發明PCT(153個締約國)。疊層無序納米銀網(MDSN?)在各類顯示設備中展現出非凡的分辨率和感測器靈敏度,無莫瑞干涉現象。高導電性透明導電膜發展前景
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜除了優異的透明度和導電性能之外,還具有出色的柔韌性和耐用性。即使在反復彎曲或折疊的情況下,MDSN®材料仍能保持良好的導電性和光學透明度,顯示出優異的抗疲勞特性。這意味著使用MDSN®材料的設備在日常使用中能夠經受住頻繁的物理應力,延長了產品的使用壽命。此外,MDSN®材料的環境穩定性也十分出色,在不同的溫度和濕度環境下都能保持穩定的性能,確保了電子設備在各種環境中的可靠運行。86寸透明導電膜產品介紹易暉光電的MDSN生產線通過自動化、智能化技術和設備,實現了生產的高效、安全、質量和成本控制。。
易暉光電深刻認識到科技創新對于推動產業進步的重要性,通過與多家科研機構和高校建立合作關系,更好地推進MDSN®透明導電膜材料的研發與應用,為光電材料產業的進步貢獻力量。
易暉光電成立的MDSN®創新應用研究中心是一個專注于MDSN®材料及其應用研究的平臺。該中心聚集了行業內的科研人才和技術資源,旨在不斷探索和開發MDSN®材料的新應用領域,推動光電材料產業的發展。
易暉光電與中國科學院共建了聯合實驗室(TCP),這是一個聚焦于透明導電膜技術研發與應用的平臺。通過與中科院的合作,易暉光電能夠充分利用中科院在材料科學領域的研究成果和技術積累,加速MDSN®材料的商業化進程。
易暉光電與中國科學院贛江創新院達成戰略合作,雙方將在MDSN®材料及其光電性能升級等方面開展深度合作。借助贛江創新院的強大科研實力,易暉光電能夠進一步提升自身的技術水平,推動光電材料產業的發展。
易暉光電還與江蘇省產業技術研究院建立了合作關系,雙方將共同致力于MDSN®材料的產業化和技術轉移。通過與江蘇省產業技術研究院的合作,易暉光電能夠更好地將科研成果轉化為實際生產力,推動產業升級。
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜良好的導電性能是其主要優勢。通過自主研發設計的納米銀網結構,MDSN®材料能夠提供低電阻和高導電性,這意味著它可以在保持透明度的情況下,有效地傳導電流。MDSN®材料的方阻(sheetresistance)可以低至十幾歐姆每平方,相較ITO、納米銀線等同類產品更優越,這使得它在大尺寸觸摸屏、電磁屏蔽、加熱元件等需要高導電性能的應用中表現更為出色。同時,其導電性還具有很好的穩定性,在長時間使用和環境變化下仍能保持良好的性能。易暉光電建立了完善的客戶服務體系,提供從技術咨詢、產品選型到售后服務的全方面支持。
近年來汽車行業迎來了前所未有的變革,汽車將不再只是交通工具,它將逐漸成為人們集工作學習、休閑放松、家庭娛樂為一體的可移動的第三空間。汽車內飾的設計和功能越來越受到消費者的重視,特別是汽車氛圍燈市場,因其能夠明顯提升駕乘體驗、提供情緒價值,已成為消費者愿意為之付費的高價值品類之一。
易暉光電的MDSN®透明導電膜具有透明度高、導電性能優異、能夠有效阻隔高達91.2%的全光譜熱量、環境適應性強等特點,這些特性使其在車載行業的應用中展現出明顯的優勢。將MDSN®材料應用在天窗的“星空膜”產品,能夠滿足白天具有良好的透光性,且能有效阻隔紅外、紫外、有害藍光;而低電阻特性則保證了夜晚星空氛圍燈開啟時的高效導電性能,營造出璀璨的星空效果。能同時滿足太陽膜與星空氛圍燈的結合,將填補世界范圍內的產品空白。 疊層無序納米銀網(MDSN?)通過高溫高濕、高/低溫存儲、冷熱沖擊、UV和鹽霧耐候性、銀遷移等可靠性測試。高柔韌性透明導電膜銷售廠家
疊層無序納米銀網(MDSN?)可根據客戶的具體需求調整產品規格和性能參數,滿足各種個性化需求。高導電性透明導電膜發展前景
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜通過精密的工藝制備而成,首先,通過溶液法合成高質量的銀納米線,然后將這些銀納米線通過精確的涂布技術均勻分布在柔性基材上,形成復雜的網狀結構。該網狀結構由無數個微小的銀納米線交織而成,每個銀納米線的直徑只有幾十納米,長度可達數十微米,這樣的結構既保證了材料的高透明度,又因其導電網絡的存在而具備高效率的導電性能。MDSN®材料的方阻(sheetresistance)可以低至幾十歐姆每平方,而透光率則高達90%以上,這使得它在需要高透明度和導電性的各種光電應用中展現出獨特的優勢,前景廣闊。高導電性透明導電膜發展前景