透明导电膜基本参数
  • 品牌
  • 易晖
  • 型号
  • MDSN纳米银网
  • 类型
  • MDSN纳米银网材料
  • 材质
  • MDSN纳米银网
透明导电膜企业商机

叠层无序纳米银网(MDSN®)材料,作为易晖光电的一项创新技术,不仅在光电领域展现出了强大的性能,而且在建筑节能方面也呈现出巨大的应用潜力。MDSN®能够阻隔高达91.2%的全光谱热量,其在建筑领域中可以发挥重要的节能作用,发展潜力巨大。中国的建筑能耗占据了社会总能耗的相当大的比例,根据研究报告显示,这一数字达到了40%以上,建筑行业在节能减排和能源管理方面存在着巨大的挑战和机遇。建筑能耗主要来源于供暖、空调、照明、电器设备等,其中,建筑物外立面结构的隔热性能,尤其是窗户的热工性能,对建筑能耗有着直接且重大的影响。MDSN®在这一领域应用前景十分广阔。易晖光电MDSN,供应透明导电膜,供应触控面板、汽车零配件,头部客户,海外市场。多功能透明导电膜结构

叠层无序纳米银网(MDSN®)不存在“瑞利不稳定性原理”的情况。市面上的纳米银线产品因其线宽或直径远小于其长度,其表面积将远大于其体积,由此造成该材料的表面(化学)能过高而使其处于亚稳态,当它遇到的热能、光能(电磁辐射能)、电能、机械能等外界扰动超过临界值时,则该线条将断裂成更稳定的球形颗粒。但易晖MDSN®因其优越的结构及制造工艺,在同等情况下稳定性及使用寿命达到纳米银线的10倍以上。在实际客户使用方面,易晖MDSN®基大尺寸触摸屏产品已累计出货上万片,从2017年至今未在应用端出现过任何一起可靠性问题。高耐久性透明导电膜批量定制叠层无序纳米银网(MDSN®)适用于任意大小和厚度的玻璃、石英、蓝宝石、PET、PC、PMMA等衬底。

易晖光电组建了一支由国内外院校人才组成的研发团队,创始人拥有麻省理工学院材料科学与工程系博士后研究经历,为公司技术创新提供了坚实的智力支撑。这支专业团队积极与全球高校及科研机构开展产学研合作,通过整合前沿学术研究成果,持续推动光电材料领域的技术突破与产业化应用。在知识产权布局方面,公司已构建起完善的全球发明专利保护网络,在日本、韩国、欧盟、印度、沙特、中国台湾及中国大陆等关键市场获得多项发明专利授权,这些发明专利覆盖MDSN®材料的制备工艺、性能优化和设备创新等技术环节,形成了具有国际竞争力的知识产权体系。通过"技术人才+学术合作+发明专利保护"三位一体的创新模式,易晖光电有效实现了从基础研究到产业应用的快速转化,为持续保持技术优势提供了有力保障。

易晖光电研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜凭借其出色的综合性能,正在重塑多个产业的技术格局。该产品具有<20欧姆/平方的低方阻特性、<2%的优异光学雾度表现,配合极具竞争力的成本优势,在保持90%以上透光率的同时还能提供出色的电磁屏蔽(EMI)效能。在触控交互领域,MDSN®导电膜已成为高性能触控显示器的出色方案,其毫秒级响应速度、10点以上精确触控和超高灵敏度特性,为交互式终端、数字标牌、电子白板等设备带来颠覆性的操作体验。更值得注意的是,这项技术的应用边界正在持续拓展:在OLED照明中实现均匀电流分布,为智能变色窗户提供可靠电极方案,赋能新一代SmartDisplay创新形态;同时,在液晶显示背板、电子纸驱动电路以及透明加热元件等多元化场景中,MDSN®技术通过独特的无序银网结构设计,成功解决了传统ITO材料在柔性和大尺寸应用中的技术瓶颈,为产业升级提供了全新的材料解决方案。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。

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。隔有害蓝光透明导电膜批量定制

基于易晖光电MDSN透明导电膜优良特性开发的电容触控模组,大批量供应86寸、55寸等主流显示产品。多功能透明导电膜结构

叠层无序纳米银网(MDSN®)相比于其它同类材料,具有更好的防“蓝光”,阻隔“红外”,抗“紫外”特性。经过UV测试后,MDSN的各项性能保持稳定不变,根本原因在于其产品结构中不存在任何不耐UV的有机介质,且整体结构只包含均匀连续的银网膜层和无机光学介质层,所激发的表面等离子激元为平面波而非驻波,不产生谐振效应(ResonanceEffect),因此不会产生紫外吸收。同时从MDSN®的光学图谱中可见,不管是UV照射之前还是之后,在300-400nm的紫外波段不但均不存在吸收峰,紫外透射率低,证明MDSN®具备优异的UV屏蔽性能,可以起到大幅降低人体受UV辐射侵害的功能。多功能透明导电膜结构

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