易晖光电拥有一支由科学家和技术人员组成的研发团队,其创始人是麻省理工学院材料科学与工程系博士后,这些国内外高级技术人才为公司的技术创新提供了坚实的基础。易晖光电还积极与国内外高校和研究机构开展产学研合作,共同推进光电材料领域的前沿研究。通过与学术界的合作,公司能够及时掌握新的科研成果,将理论研究转化...
在应用范围上,易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)展现了强大的兼容性和适应性,可轻松适配于GG、GFF、G1F等各种集成架构,尤其符合当今高性能触摸显示屏的高标准要求。无论是在佩戴手套或通过厚重盖板操作的场景下,还是在使用主动式电容笔的精细控制中,或是应对中大尺寸、柔性设计、窄边框、超轻薄等现代趋势,MDSN®均能游刃有余,在交互式设备、数字广告牌、智能书写板、智能家居解决方案以及车载显示等先进领域有广泛应用,推动了行业的数字化转型。叠层无序纳米银网(MDSN®)具有出色的挠曲性能,多次弯折后依然保持稳定,是柔性电子设备的理想选择。阻隔99%红外纳米银网规格
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。该项技术目前拥有2项中国发明专利奖;拥有中国台湾、日本、韩国、欧盟、德国、葡萄牙、沙特、印度等8项国际发明专利授权;3项国际发明PCT(153个缔约国)。惠州易晖光电纳米银网电极叠层无序纳米银网(MDSN®)不存在银迁移问题。
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。
纳米银网在能源领域的应用
纳米银网在能源领域具有广泛应用,主要用于太阳能电池、燃料电池和超级电容器等。其高导电性和透明性使其成为太阳能电池透明电极的理想材料。此外,纳米银网还可用于燃料电池的催化剂载体,提高电池的效率和稳定性。
纳米银网在纺织品中的应用
纳米银网在纺织品中的应用主要体现在抵抗细菌和导电功能上。将纳米银网嵌入纺织品中,可赋予其抵抗细菌性能,适用于医用服装、运动服和家居纺织品等。此外,纳米银网还可用于制造智能纺织品,如加热服装和传感器集成服装。 易晖光电自主创新透明导电膜,无莫瑞干涉现象,无银迁移现象,科研品质,欢迎咨询!
八大产品优势:
1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。
2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。
3、高导电性:方阻低于16Ω。
4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。
5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。
6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。
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1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。
2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。
3、高导电性:方阻低于16Ω。
4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。
5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。
6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。 叠层无序纳米银网(MDSN®)适用于触摸屏、智能调光、OLED照明、变色窗户、建筑节能、穿戴电子设备等。国产自主研发纳米银网哪家好
叠层无序纳米银网(MDSN®)凭借其优越的性能和成本优势,迅速赢得了市场的认可。阻隔99%红外纳米银网规格
易晖光电,现已成功实现年产150万平方米叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜,这些产品凭借其纳米级的精细结构与创新工艺技术,大幅度提升了分辨率与感测器的灵敏度,同时还彻底解决了莫瑞干涉现象。它们不仅保持了行业内极高水平的低方阻(≤16欧姆/平方)与低雾度(<2%),还兼具了EMI屏蔽能力与高成本效益,无疑是对现有产品的升级和超越,成功摆脱了过去对传统ITO进口材料的依赖,为市场提供了更为出色的国产升级方案的替代。阻隔99%红外纳米银网规格
易晖光电拥有一支由科学家和技术人员组成的研发团队,其创始人是麻省理工学院材料科学与工程系博士后,这些国内外高级技术人才为公司的技术创新提供了坚实的基础。易晖光电还积极与国内外高校和研究机构开展产学研合作,共同推进光电材料领域的前沿研究。通过与学术界的合作,公司能够及时掌握新的科研成果,将理论研究转化...
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