叠层无序纳米银网(MDSN®)相比于其它同类材料,具有更好的防“蓝光”,阻隔“红外”,抗“紫外”特性。经过UV测试后,MDSN的各项性能保持稳定不变,根本原因在于其产品结构中不存在任何不耐UV的有机介质,且整体结构只包含均匀连续的银网膜层和无机光学介质层,所激发的表面等离子激元为平面波而非驻波,不产生谐振效应(ResonanceEffect),因此不会产生紫外吸收。同时从MDSN®的光学图谱中可见,不管是UV照射之前还是之后,在300-400nm的紫外波段不但均不存在吸收峰,紫外透射率低,证明MDSN®具备优异的UV屏蔽性能,可以起到大幅降低人体受UV辐射侵害的功能。传统透明导电材料电阻高、价格高、品质差?易晖光电国产自研升级产品:MDSN叠层无序纳米银网!欢迎咨询!86寸纳米银网研发工厂
叠层无序纳米银网(MDSN®)技术是易晖光电自主研发的创新技术,它解决了两项“卡脖子”问题:ITO靶材的国产替代和纳米微球技术的攻克。
ITO靶材是制造透明导电膜的关键材料,广泛应用于液晶显示、触摸屏、太阳能电池等领域,主要由日本、韩国等国企业垄断,国内在ITO靶材方面高度依赖进口,这对国内产业发展构成了重大制约。MDSN®技术采用纳米银网替代传统的ITO薄膜,不仅解决了ITO靶材的资源稀缺性和成本问题,更是全方面提高了导电膜的性能,能够实现更高的透明度、更低的电阻、更优的柔韧性,适用于大尺寸和曲面屏幕,为ITO靶材的国产替代提供了切实可行的升级方案。
纳米微球技术在光电、生物医药、精密测量等多个领域有着广泛的应用,但高精度、高均匀性的纳米微球制备技术长期被少数国家掌握,面临技术封锁和产品禁售,限制了中国相关产业的发展。MDSN®技术在制备过程中,需要精确控制纳米银粒子的分布和网络结构,这涉及到了纳米级材料的精细控制,这实际上是对纳米微球技术的一种应用和突破。易晖光电不仅掌握了纳米级材料的制备工艺,还在纳米微球的尺寸、形状和功能化修饰等方面取得突破性进展,为相关产业提供了自主可控的技术支撑。 86寸纳米银网研发工厂叠层无序纳米银网(MDSN®)银网厚度及孔洞大小均为纳米级尺度,材料整个面均具备优异的导电性和透光性。
叠层无序纳米银网(MDSN®)具备强大的光学透明性、低电阻、高导电性以及良好的机械柔韧性,因而能够满足从消费电子至专业显示设备的各类应用需求。
易晖光电的MDSN®在窄边框、高灵敏度触控、EMI屏蔽以及成本效益等方面均有出色表现,使其成为传统ITO材料的强劲替代品,并且适用于包括GG、GFF、G1F在内的多种集成模式。
在消费电子领域,MDSN®的高导电性能够为智能手机带来更流畅的触控体验;在专业显示设备中,其出色的光学透明性又能保证图像的清晰和真实。
在一些对电磁干扰防护要求较高的设备中,MDSN®出色的EMI屏蔽性能就发挥了重要作用,同时还能兼顾成本效益,为企业降低了生产成本。
随着人工智能、5G等新兴产业的崛起,对透明导电材料的性能要求不断提高推动了透明导电膜技术的创新和发展。同时,随着应用领域拓展的拓展,透明导电膜的应用领域越来越多,不仅限于电子显示器件、太阳能电池和触摸屏等领域,还拓展到了智能家居、智能办公、智能农业等领域。随着物联网、人工智能等科技的迅速发展,透明导电膜的市场转型也将加速,推动其向智能化、多元化的方向发展。透明导电膜的市场发展和应用领域拓展,迫使透明导电膜需要更高的性能和更低的制造成本。叠层无序纳米银网(MDSN®)凭借其强大的基础性能、灵活的应用方式、极强的价格优势,将在透明导电膜市场逐渐展现其强大的优势,具有替代同类产品的巨大价值。叠层无序纳米银网(MDSN®)采用了自主研发的创新纳米结构,材料兼具高透明度、低电阻、低雾度的性能。
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电容触控模组,远销海外,产能充足,欢迎订购!高挠曲性纳米银网加热膜
易晖光电积极探索MDSN新的应用领域和市场机会,为公司的长远发展奠定坚实的基础。86寸纳米银网研发工厂
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜,是一种利用纳米级制造工艺打造的新型光电材料。该产品通过自主研发的镀膜方法,将纳米银网均匀制备在透明基底上,既保持了材料的高透光性,又赋予了其优异的导电性能。MDSN®技术有效利用了纳米尺度下的表面等离子折射效应,明显提升了产品的性能表现。作为传统ITO(掺锡氧化铟)材料的理想替代品,MDSN®导电膜在分辨率、感测器灵敏度等方面实现了大幅提升,同时避免了莫瑞干涉现象,为信息显示领域带来了巨大的变革。86寸纳米银网研发工厂