易晖光电带领着材料创新的技术前沿,其自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术,不仅是科技创新的一次飞跃,更是对传统显示材料与技术的一次深刻革新。这项技术巧妙地融合了物理学、材料科学与纳米技术的精髓,通过精密调控纳米级银颗粒的排列与堆叠,构建出了一种前所未有的、高度复杂的纳米结构网络。该项技术目前...
易晖光电,作为光电材料领域的革新者,以其自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)创新技术,开创了透明导电膜制造技术的新篇章。MDSN®技术集成了易晖的自研技术,有效利用了纳米尺度下的表面等离子折射的物理效应,极大增强了产品的整体效能。相较于传统的ITO、金属网格、纳米银线和纳米颗粒技术,MDSN®采用了一套自主创新的低成本方式,不仅在技术层面以及材料性能上实现了质的突破,更在经济效益上超越了竞争对手,树立了行业新典范,市场前景广阔。随着透明导电技术的不断发展和应用,叠层无序纳米银网(MDSN®)的市场需求将持续增长。自主研发叠层无序纳米银网MDSN规格
易晖光电坚持以自主研发推动行业变革,以科技创新提升生活品质。其自主研发的关键技术--叠层无序纳米银网(MDSN®),深度融合了物理学、材料学与纳米技术领域的前沿科技,通过纳米级的精密调控技术,创造出了一种区别于传统透明导电材料的、具有更优性能的纳米结构导电膜。该项技术是易晖光电潜心研发数十年的关键技术,打破了美日韩40年的技术封锁,解决了中科院列出的“卡脖子”问题中的两项,拥有国内外40多项发明授权保护。国产替代叠层无序纳米银网MDSN图片易晖光电MDSN,是ITO的国产替代升级材料,低阻抗、高稳定性、高性价比、阻隔红外线、紫外线、有害蓝光。
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜以其独特的性能优势,在多个领域展现出了广阔的应用前景。该产品具有低方阻(<20欧姆/平方)、低雾度(<2%)、低成本和优异的EMI(电磁屏蔽)性能,能够满足不同场景下的使用需求。在触控显示器领域,MDSN®导电膜特别适用于高性能触控显示器,如交互式终端、数字标牌、电子白板等,其快速响应、多点触控、高灵敏度等特性为用户带来了更加流畅、准确的触控体验。此外,该产品还广泛应用于OLED照明、变色窗户、SmartDisplay、液晶显示、电子纸、透明加热等领域,为这些领域的技术创新和产品升级提供了有力支持。
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜生产基地占地共5万㎡,厂房面积共3.3万㎡;生产车间内配备了先进的智能制造系统,全自动化设备和机器人生产线、智能仓储系统,重点设备共32台,总投资超一亿人民币,实现了工艺流程的高度自动化,不仅提高了生产效率,保证了产品的质量稳定性,更有效降低了人工成本。易晖自主研发了MDSN®生产相关设备,并通过与OEM工厂的合作将其落地、投入生产,易晖拥有全流程设备的自主知识产权,并已申请专利保护。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。
目前透明导电市场的发展瓶颈在于,急需一种融合了纳米技术的高精度与金属网格的高可靠性、并兼顾大规模生产能力与成本效益的创新方案。叠层无序纳米银网(MDSN®)应运而生,它以其强大的性能重新定义了行业标准。“纳米”与“银网”的结合,意味着其纳米级高精度(网格不可见)+无机材料高可靠性的双重品质保障。这一非凡特性的实现,源自易晖科研团队多年不懈的探索与创新。这项独特的自研纳米技术,采用自下而上的「自组装(Self-Assemby)」创新工艺以避开自上而下的昂贵黄光制程,且选用同类于金属网格的全无机复合材料。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。国产替代叠层无序纳米银网MDSN多少钱一平方
叠层无序纳米银网(MDSN®)的银网厚度及孔洞大小为纳米级尺度,不存在线宽过大(>3μm)和莫瑞干涉问题。自主研发叠层无序纳米银网MDSN规格
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)在极端环境条件下的稳定表现是其重要的技术优势之一。无论是在低温、高温、高湿环境中,还是在双85测试条件下,MDSN®材料均能够保持其原有的光电特性,这使得它能从容应对极端温度环境,也能满足户外电子设备、汽车内饰件、智能窗户以及其他需要在复杂环境条件下工作的苛刻条件。在高湿度环境中,MDSN®材料同样表现出色。在相对湿度高达95%RH的测试环境中,MDSN®材料能够稳定保持其透明度和导电性,这意味着即使在湿度极高的环境中,MDSN®材料也不会受到水分的影响而改变其性能,这对于热带或海洋气候地区尤为重要。自主研发叠层无序纳米银网MDSN规格
易晖光电带领着材料创新的技术前沿,其自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术,不仅是科技创新的一次飞跃,更是对传统显示材料与技术的一次深刻革新。这项技术巧妙地融合了物理学、材料科学与纳米技术的精髓,通过精密调控纳米级银颗粒的排列与堆叠,构建出了一种前所未有的、高度复杂的纳米结构网络。该项技术目前...
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