易暉光電,作為光電材料領域的革新者,以其自主研發的疊層無序納米銀網(MDSN®)創新技術,開創了透明導電膜制造技術的新篇章。MDSN®技術集成了易暉的自研技術,有效利用了納米尺度下的表面等離子折射的物理效應,極大增強了產品的整體效能。相較于傳統的ITO、金屬網格、納米銀線和納米顆粒技術,MDSN®采用了一套自主創新的低成本方式,不僅在技術層面以及材料性能上實現了質的突破,更在經濟效益上超越了競爭對手,樹立了行業新典范,市場前景廣闊。MDSN在高性能、高適應性、低成本等方面展現出了明顯的優勢,成為替代ITO、納米銀線和金屬網格的理想選擇。1歐姆疊層無序納米銀網MDSN發展現狀
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜作為一種新型材料,正處于一個充滿機遇的市場環境中。隨著5G、物聯網、人工智能等新興技術的快速發展,透明導電膜的市場需求將持續增長。在這樣的背景下,MDSN®透明導電膜的市場前景顯得尤為廣闊。透明導電膜作為新材料產業的一部分,受到了國家政策的大力支持。國家層面的一系列政策和規劃,如《中國制造2025》、《新材料產業發展指南》、《面向2035的新材料強國戰略研究》等,都強調了新材料產業的戰略地位和發展方向。柔性觸控市場、車載電子、等產業成為透明導電膜的重要應用領域,市場占比將逐漸提高。尤其是在光伏發電、智能建筑等產業的應用,對助推我國實現“碳達峰、碳中和”目標具有重要意義。在新興技術的驅動下,結合國家政策的支持,將在多個重要應用領域迎來廣闊的市場前景。隨著技術的不斷進步和應用領域的擴展,MDSN®透明導電膜將成為推動我國光電產業和智能建筑領域創新發展的重要力量。高精度疊層無序納米銀網MDSN的用途易暉光電與中國科學院贛江創新院和江蘇省產業技術研究院達成戰略合作,共同進行MDSN 在光電性能升級的研究。
易暉光電堅持以自主研發推動行業變革,以科技創新提升生活品質。其自主研發的關鍵技術--疊層無序納米銀網(MDSN®),深度融合了物理學、材料學與納米技術領域的前沿科技,通過納米級的精密調控技術,創造出了一種區別于傳統透明導電材料的、具有更優性能的納米結構導電膜。該項技術是易暉光電潛心研發數十年的關鍵技術,打破了美日韓40年的技術封鎖,解決了中科院列出的“卡脖子”問題中的兩項,擁有國內外40多項發明授權保護。
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜是一種高性能材料,它結合了高透明度、低電阻以及優異的環境適應性,非常適合應用于需要除霧除冰霜的場景中。
如汽車、飛機等交通工具的前擋風玻璃,在極端氣溫下容易結冰或起霧,嚴重影響駕駛安全;建筑玻璃在冬季也容易結冰或起霧,影響采光和視線。戶外監控攝像頭的鏡頭在潮濕或寒冷的環境中容易結霜或起霧,影響圖像質量。某些傳感器如紅外線傳感器或激光雷達的窗口需要保持清晰,以確保準確的數據采集。
MDSN®透明導電膜憑借其獨特的光電性能和環境適應性,在需要除霧除冰霜的場景中展現了眾多的應用前景。MDSN®材料都能夠提供高效、節能且可靠的解決方案,為人們的日常生活和工作帶來更多的便利和安全保障。隨著技術的不斷發展和市場需求的增長,MDSN®材料在這些領域的應用將會更加深入。 易暉光電自主創新透明導電膜,無莫瑞干涉現象,無銀遷移現象,科研品質,歡迎咨詢!
疊層無序納米銀網(MDSN®)材料的柔性是其區別于傳統透明導電材料(如ITO)的一大特點。由于采用了柔性的納米銀網結構,MDSN®材料在保持透明和導電性能的同時,還具有出色的柔韌性和延展性。這意味著MDSN®材料可以應用于各種彎曲、折疊甚至可拉伸的設備上,例如可穿戴設備、柔性顯示器和可折疊設備。MDSN®的柔性能夠在不損害其光學和電氣性能的情況下承受物理形變,這為設計師和工程師提供了更大的自由度來創造新型的電子設備和用戶界面。疊層無序納米銀網(MDSN?)技術解決了兩項“卡脖子”技術:對ITO靶材實現國產替代;攻克了納米微球技術。55寸疊層無序納米銀網MDSN品牌
易暉光電積極尋求企業合作,共同推動MDSN透明導電膜在更多領域的應用,資源共享、優勢互補,共贏發展!1歐姆疊層無序納米銀網MDSN發展現狀
在當前大尺寸電容屏產業日漸興起的大趨勢下,主流市場的選擇卻正在高精度納米級產品(如銀納米線等)和高可靠性微米級金屬網格產品(如銅網、銀網、鋁網等)之間逡巡徘徊。市場遇到的困惑緣于:
1.打印式金屬網格,精細度只能達到十幾微米,過于粗糙的金屬線條明顯可見,嚴重影響使用者視力和顯示清晰度;
2.不可見網格,其精細度須達到5微米以下,但一般只能用黃光工藝生產使其成本過高;
3.銀納米線產品,雖滿足精細度要求,但由于其有機復合材料的根本屬性而不可避免的存在可靠性和穩定性問題。
低成本下的高精度和高可靠性都是市場不容回避的根本性需求,而只有同時做到二者兼顧的產品才會成為行業主流。這就是易暉全球獨有的創新觸控材料——疊層無序納米銀網(MDSN®)。 1歐姆疊層無序納米銀網MDSN發展現狀