易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)的技術充分利用了納米尺度下獨特的表面等離子共振(SurfacePlasmonResonance,SPR)效應,這一物理現象在特定條件下能夠極大地增強光與物質之間的相互作用,從而有效提升顯示器件的透光率、導電性能以及色彩飽和度。相比傳統材料如ITO(銦錫氧化物)、金屬網格、納米銀線及納米顆粒等,MDSN®不僅實現了更高效率的能量轉換與傳輸,還極大地降低了材料損耗與生產成本,為顯示技術的綠色可持續發展開辟了更優的新路徑。疊層無序納米銀網(MDSN?)銀網厚度及孔洞大小均為納米級尺度,材料整個面均具備優異的導電性和透光性。86寸納米銀網高性價比
易暉光電組建了一支由國內外院校人才組成的研發團隊,創始人擁有麻省理工學院材料科學與工程系博士后研究經歷,為公司技術創新提供了堅實的智力支撐。這支專業團隊積極與全球高校及科研機構開展產學研合作,通過整合前沿學術研究成果,持續推動光電材料領域的技術突破與產業化應用。在知識產權布局方面,公司已構建起完善的全球發明專利保護網絡,在日本、韓國、歐盟、印度、沙特、中國臺灣及中國大陸等關鍵市場獲得多項發明專利授權,這些發明專利覆蓋MDSN®材料的制備工藝、性能優化和設備創新等技術環節,形成了具有國際競爭力的知識產權體系。通過"技術人才+學術合作+發明專利保護"三位一體的創新模式,易暉光電有效實現了從基礎研究到產業應用的快速轉化,為持續保持技術優勢提供了有力保障。86寸納米銀網高性價比隨著透明導電技術的不斷發展和應用,疊層無序納米銀網(MDSN?)的市場需求將持續增長。
納米銀網的環境影響
盡管納米銀網在多個領域表現出優異性能,但其環境影響也備受關注。納米銀顆粒可能通過廢水排放進入環境,對水生生物和生態系統造成潛在危害。研究表明,納米銀顆粒可能對微生物、魚類和水生植物產生毒性效應。因此,在使用納米銀網時需采取適當的環境保護措施。
納米銀網的安全性評估
納米銀網的安全性是其應用的重要考量因素。研究表明,納米銀顆粒可能通過皮膚接觸、吸入或攝入進入人體,對細胞和組織產生毒性效應。因此,在使用納米銀網時需進行嚴格的安全性評估,包括細胞毒性實驗、動物實驗和臨床試驗等,以確保其對人體無害。
在應用范圍上,易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)展現了強大的兼容性和適應性,可輕松適配于GG、GFF、G1F等各種集成架構,尤其符合當今高性能觸摸顯示屏的高標準要求。無論是在佩戴手套或通過厚重蓋板操作的場景下,還是在使用主動式電容筆的精細控制中,或是應對中大尺寸、柔性設計、窄邊框、超輕薄等現代趨勢,MDSN®均能游刃有余,在交互式設備、數字廣告牌、智能書寫板、智能家居解決方案以及車載顯示等先進領域有廣泛應用,推動了行業的數字化轉型。疊層無序納米銀網(MDSN?)是一種柔性透明導電薄膜領域極具性價比的新型材料。
在人工智能、5G與物聯網技術高速發展的如今,透明導電材料正成為推動產業升級的重要基石。傳統ITO材料因成本高、柔性差、依賴進口等瓶頸,已難以滿足智能設備對高性能、低成本與多元場景適配的嚴苛需求。易暉光電自主研發的MDSN®(疊層無序納米銀網)透明導電膜,以顛覆性技術突破行業桎梏,為全球透明導電領域注入全新動能。技術優勢:重新定義材料性能邊界MDSN®通過納米銀線無序堆疊結構,實現“高透光+低電阻+超柔性”的黃金三角性能。從消費電子到智慧農業MDSN®以“一膜多用”特性賦能千行百業:智能終端、新能源、智能家居、建筑節能、車載電子、jun工醫療.....驅動產業智能化轉型隨著5G與AI技術普及,透明導電膜正從“功能材料”進化為“智能交互載體”。MDSN®將持續深耕光電融合技術,并與全球合作伙伴共建開放生態。易暉光電以“材料革新推動產業進步”為使命,致力于讓MDSN®成為智能時代的基礎設施,賦能萬物互聯的無限可能。易暉成果攻克中科院列出“卡脖子”技術之一,將納米微球的平鋪密度控制在30%,提供優異的透光性和導電性。國產替代納米銀網品牌
易暉光電納米銀網透明導電膜,兼容GG、GFF、G1F等多種集成,滿足您的多樣化需求模式,歡迎采購!86寸納米銀網高性價比
易暉光電的MDSN®(疊層無序納米銀網)技術是透明導電材料領域的顛覆性突破。該技術通過納米級銀顆粒的精密堆疊與自組裝工藝,形成獨特的無序網狀結構,兼具高透光率(>90%)和低方阻(≤16Ω/□),性能遠超傳統ITO材料。MDSN®巧妙融合了金屬網格的高可靠性與納米銀線的低成本優勢,同時規避了金屬網格的粗糙可見性和納米銀線的有機材料穩定性缺陷。其關鍵技術還利用表面等離子共振效應,明顯提升導電效率與光學性能,并通過全無機材料設計實現10倍于納米銀線的壽命穩定性。目前,MDSN®已覆蓋86英寸以下全尺寸產品線,兼容GG、GFF等多種集成模式,滿足智能手機、車載大屏、智能建筑等多元化需求,成為國產替代進口材料的典范。86寸納米銀網高性價比