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高柔韧性叠层无序纳米银网MDSN发展前景

来源: 发布时间:2024年12月27日

叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜在建筑领域的应用前景非常广阔,特别是在节能建筑和绿色建筑方面。中国建筑能耗占社会总能耗的比例高达40%,而MDSN®材料能够阻隔高达91.2%的全光谱热量,这使其成为建筑节能的理想选择。智能窗户和遮阳系统是MDSN®材料在建筑领域应用的主要形式之一。通过集成MDSN®材料,智能窗户能够根据外部光照条件自动调节透明度和反射率,有效阻挡夏季过多的太阳辐射进入室内,减少空调系统的负担,同时在冬季允许更多阳光进入,自然加温,降低供暖需求。这种智能调节功能不仅能够有效降低建筑能耗,还能提高居住舒适度。易晖光电与中国科学院赣江创新院和江苏省产业技术研究院达成战略合作,共同进行MDSN 在光电性能升级的研究。高柔韧性叠层无序纳米银网MDSN发展前景

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叠层无序纳米银网(MDSN®)技术可应用于emi透明电磁屏蔽膜,可以实现工业领域、通信行业、汽车电子、医疗行业等的产品应用,尤其是特别适用于高度透光性的可视窗应用。如机密机房电磁屏蔽、移动通信设备、雷达显示器、各类显示屏视窗(pdp、lcd、crt)、电台、精密仪器仪表等的电子产品和电子设备的电磁屏蔽。

     在工业领域,能够制作出既保持高度透光性又具备强大电磁屏蔽能力的透明电磁屏蔽膜,适用于机密机房的窗户、观察窗及显示屏等,有效隔绝外部电磁干扰,保护内部敏感电子设备免受攻击,同时不影响视觉监控和通信的清晰度。在通信行业,MDSN®还可应用于移动通信设备的显示屏、雷达显示器,以及基站和数据中心的建设。在汽车电子领域,MDSN®可用于车载显示屏、导航仪、车窗等部件的电磁屏蔽,有效隔绝外部电磁干扰,保护车载电子系统免受干扰。在医疗领域,电磁屏蔽技术同样重要。医疗设备如X光机、MRI(核磁共振成像仪)等在工作时会产生强大的电磁场,可能对其他医疗设备或人体造成干扰。MDSN电磁屏蔽膜可用于医疗设备的显示屏、操作界面及周围环境的电磁屏蔽,确保医疗设备的精确运行,减少电磁辐射对患者和医护人员的影响。 高柔韧性叠层无序纳米银网MDSN发展前景易晖光电自主研发,科研品质,纳米银网透明导电膜材料。

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易晖光电秉持开放创新的精神,持续深化与国内头部科研机构及高等学府的协作纽带。公司倾力打造的MDSN®创新应用研究中心,探索着透明导电材料领域的前沿方向。易晖光电与中科院共建了联合实验室(TCP),构筑起产学研融合的坚实平台,旨在加速科技成果的转化与应用;与江西理工大学强强联合,设立实习实训基地,为莘莘学子提供实战机会,促进理论与实践的深度融合,培育行业未来的精英人才;与中国科学院赣江创新院及江苏省产业技术研究院的合作,致力于研究和储备MDSN®在无级调光、光电性能升级等多跨领域的创新应用。

在应用范围上,易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)展现了强大的兼容性和适应性,可轻松适配于GG、GFF、G1F等各种集成架构,尤其符合当今高性能触摸显示屏的高标准要求。无论是在佩戴手套或通过厚重盖板操作的场景下,还是在使用主动式电容笔的精细控制中,或是应对中大尺寸、柔性设计、窄边框、超轻薄等现代趋势,MDSN®均能游刃有余,在交互式设备、数字广告牌、智能书写板、智能家居解决方案以及车载显示等先进领域有广泛应用,推动了行业的数字化转型。叠层无序纳米银网(MDSN®)充分发挥纳米尺度下的物理效应,大幅提升了产品的导电性和透光性。

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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)。叠层无序纳米银网(MDSN®)比同类透明导电产品少用100倍的银浆材料,无需稀有金属,是具性价比的方案。低阻叠层无序纳米银网MDSN柔性薄膜

MDSN片材产线规模:长320m,大型设备高4.8米,关键设备32台,总投资超一亿人民币,占地8500㎡。高柔韧性叠层无序纳米银网MDSN发展前景

易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)的技术充分利用了纳米尺度下独特的表面等离子共振(SurfacePlasmonResonance,SPR)效应,这一物理现象在特定条件下能够极大地增强光与物质之间的相互作用,从而有效提升显示器件的透光率、导电性能以及色彩饱和度。相比传统材料如ITO(铟锡氧化物)、金属网格、纳米银线及纳米颗粒等,MDSN®不仅实现了更高效率的能量转换与传输,还极大地降低了材料损耗与生产成本,为显示技术的绿色可持续发展开辟了更优的新路径。高柔韧性叠层无序纳米银网MDSN发展前景