您好,欢迎访问

商机详情 -

超大尺寸透明导电膜

来源: 发布时间:2024年12月04日

在当前大尺寸电容屏产业日渐兴起的大趋势下,主流市场的选择却正在高精度纳米级产品(如银纳米线等)和高可靠性微米级金属网格产品(如铜网、银网、铝网等)之间逡巡徘徊。市场遇到的困惑缘于:

1.打印式金属网格,精细度只能达到十几微米,过于粗糙的金属线条明显可见,严重影响使用者视力和显示清晰度;

2.不可见网格,其精细度须达到5微米以下,但一般只能用黄光工艺生产使其成本过高;

3.银纳米线产品,虽满足精细度要求,但由于其有机复合材料的根本属性而不可避免的存在可靠性和稳定性问题。

低成本下的高精度和高可靠性都是市场不容回避的根本性需求,而只有同时做到二者兼顾的产品才会成为行业主流。这就是易晖全球独有的创新触控材料——叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜。 易晖光电,先进的全自动化镀膜产线,严谨的科研体系,品质保证,价格更优!超大尺寸透明导电膜

超大尺寸透明导电膜,透明导电膜

易晖光电深刻认识到科技创新对于推动产业进步的重要性,通过与多家科研机构和高校建立合作关系,更好地推进MDSN®透明导电膜材料的研发与应用,为光电材料产业的进步贡献力量。

易晖光电成立的MDSN®创新应用研究中心是一个专注于MDSN®材料及其应用研究的平台。该中心聚集了行业内的科研人才和技术资源,旨在不断探索和开发MDSN®材料的新应用领域,推动光电材料产业的发展。

易晖光电与中国科学院共建了联合实验室(TCP),这是一个聚焦于透明导电膜技术研发与应用的平台。通过与中科院的合作,易晖光电能够充分利用中科院在材料科学领域的研究成果和技术积累,加速MDSN®材料的商业化进程。

易晖光电与中国科学院赣江创新院达成战略合作,双方将在MDSN®材料及其光电性能升级等方面开展深度合作。借助赣江创新院的强大科研实力,易晖光电能够进一步提升自身的技术水平,推动光电材料产业的发展。

易晖光电还与江苏省产业技术研究院建立了合作关系,双方将共同致力于MDSN®材料的产业化和技术转移。通过与江苏省产业技术研究院的合作,易晖光电能够更好地将科研成果转化为实际生产力,推动产业升级。 阻隔99%红外透明导电膜厂家直销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!

超大尺寸透明导电膜,透明导电膜

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。

叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜的挠曲性能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。叠层无序纳米银网(MDSN®)的银网厚度及孔洞大小为纳米级尺度,不存在线宽过大(>3μm)和莫瑞干涉问题。

超大尺寸透明导电膜,透明导电膜

易晖光电,作为光电材料领域的革新者,以其自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)创新技术,开创了透明导电膜制造技术的新篇章。MDSN®技术集成了易晖的自研技术,有效利用了纳米尺度下的表面等离子折射的物理效应,极大增强了产品的整体效能。相较于传统的ITO、金属网格、纳米银线和纳米颗粒技术,MDSN®采用了一套自主创新的低成本方式,不仅在技术层面以及材料性能上实现了质的突破,更在经济效益上超越了竞争对手,树立了行业新典范,市场前景广阔。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。高稳定性透明导电膜透明电极

叠层无序纳米银网(MDSN®)适用于触摸屏、智能调光、OLED照明、变色窗户、建筑节能、穿戴电子设备等。超大尺寸透明导电膜

叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜还可以应用于建筑外立面的节能改造,创建一层高效的隔热屏障,减少建筑物内部的热交换,降低空调和供暖系统的能耗。这种材料的轻质和高透明度使得它成为既有建筑节能改造的理想选择,不会破坏原有建筑的外观设计。在光伏建筑一体化(BIPV)领域,MDSN®材料可以与太阳能光伏组件相结合,开发出透明光伏玻璃或薄膜,既能产生电力,又能起到建筑装饰和隔热的作用,进一步降低建筑能耗,实现能源自给自足的目标。超大尺寸透明导电膜