叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的柔性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。易晖光电的MDSN生产线通过自动化、智能化技术和设备,实现了生产的高效、安全、质量和成本控制。65寸叠层无序纳米银网MDSN发展趋势
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)。1.5欧姆叠层无序纳米银网MDSN品牌易晖光电现货供应大尺寸透明导电膜,柔性、低电阻、高导电性、可按需定制!
叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的导电性能是其主要优势。通过自主研发设计的纳米银网结构,MDSN®材料能够提供低电阻和高导电性,这意味着它可以在保持透明度的情况下,有效地传导电流。MDSN®材料的方阻(sheetresistance)可以低至十几欧姆每平方,相较ITO、纳米银线等同类产品更优越,这使得它在大尺寸触摸屏、电磁屏蔽、加热元件等需要高导电性能的应用中表现更为出色。同时,其导电性还具有很好的稳定性,在长时间使用和环境变化下仍能保持良好的性能。
随着全景天幕在汽车设计中的兴起,车辆顶棚采用的玻璃面积越来越大,在调光天幕和信号传输等应用场景中,叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜因其独特的性能优势,展现出了众多的潜在应用方向。
MDSN®材料可以用于制造高性能的智能调光玻璃,它能够在保持高透明度的同时,具有较低的电阻值,这使得调光玻璃可以在较低的电压下工作,节省能源消耗,并且能够解决传统调光工艺驱动电压高、响应速度慢等痛点。MDSN®材料的高透明度与高导电性使其成为制造透明天线的理想选择,以解决全景天幕的应用使得传统的天线安装位置受限的问题,既美观又不影响信号传输。MDSN®透明天线可以支持多种无线通信标准,包括5G、Wi-Fi和卫星导航,有能量损耗低,通信质量高的特点。 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㎡。
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。 易晖成果攻克中科院列出“卡脖子”技术之一,将纳米微球的平铺密度控制在30%,提供优异的透光性和导电性。1.5欧姆叠层无序纳米银网MDSN品牌
叠层无序纳米银网(MDSN®)通过高温高湿、高/低温存储、冷热冲击、UV和盐雾耐候性、银迁移等可靠性测试。65寸叠层无序纳米银网MDSN发展趋势
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)创新技术可兼容包括GG、GFF、G1F等在内的各种集成模式,特别适用于主流的各类高性能触控显示器(特性包括快速响应、多点触控、高灵敏度、戴手套/厚盖板触控、主动式电容笔精确触控、中大尺寸、挠曲性、窄边框、超轻超薄、流线形设计、户外应用等),如交互式终端、数字标牌、电子白板、智能家居和汽车中控台等。此外,该产品还适用于OLED照明、变色窗户、SmartDisplay、EMI、液晶显示、电子纸、透明加热等各种需要透明导电的领域。65寸叠层无序纳米银网MDSN发展趋势