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超大尺寸纳米银网透明电极

来源: 发布时间:2024年08月22日

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。易晖光电基于MDSN透明导电膜优良特性开发的电容触控模组,产能充足,厂家直供。超大尺寸纳米银网透明电极

超大尺寸纳米银网透明电极,纳米银网

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。超大尺寸纳米银网透明电极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。

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叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜还可以应用于建筑外立面的节能改造,创建一层高效的隔热屏障,减少建筑物内部的热交换,降低空调和供暖系统的能耗。这种材料的轻质和高透明度使得它成为既有建筑节能改造的理想选择,不会破坏原有建筑的外观设计。在光伏建筑一体化(BIPV)领域,MDSN®材料可以与太阳能光伏组件相结合,开发出透明光伏玻璃或薄膜,既能产生电力,又能起到建筑装饰和隔热的作用,进一步降低建筑能耗,实现能源自给自足的目标。

易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)是完全不同于市面上现有的金属网格和纳米银线的创新导电材料,其本质是一种不含铟等稀有元素的纯无机复合薄膜纳米材料,充分利用了纳米尺度下的表面等离子折射的物理效应以提高产品性能,其特性兼具金属网格作为纯无机材料的高可靠性,以及纳米银线作为纳米结构的低成本优势,同时规避了金属网格掩模工艺的高制造成本和纳米银线中有机材料组份的低可靠性缺陷,是一种全新升级的优势透明导电膜材料。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。

超大尺寸纳米银网透明电极,纳米银网

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。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。超大尺寸纳米银网透明电极

MDSN透明电磁屏蔽膜通过磁控溅射的技术,在不同衬底的基材上镀屏蔽材料,以极低电阻实现emi电磁干扰屏蔽。超大尺寸纳米银网透明电极

叠层无序纳米银网(MDSN®)技术可应用于emi透明电磁屏蔽膜,可以实现工业领域、通信行业、汽车电子、医疗行业等的产品应用,尤其是特别适用于高度透光性的可视窗应用。如机密机房电磁屏蔽、移动通信设备、雷达显示器、各类显示屏视窗(pdp、lcd、crt)、电台、精密仪器仪表等的电子产品和电子设备的电磁屏蔽。

在工业领域,能够制作出既保持高度透光性又具备强大电磁屏蔽能力的透明电磁屏蔽膜,适用于机密机房的窗户、观察窗及显示屏等,有效隔绝外部电磁干扰,保护内部敏感电子设备免受攻击,同时不影响视觉监控和通信的清晰度。在通信行业,MDSN®还可应用于移动通信设备的显示屏、雷达显示器,以及基站和数据中心的建设。在汽车电子领域,MDSN®可用于车载显示屏、导航仪、车窗等部件的电磁屏蔽,有效隔绝外部电磁干扰,保护车载电子系统免受干扰。在医疗领域,电磁屏蔽技术同样重要。医疗设备如X光机、MRI(核磁共振成像仪)等在工作时会产生强大的电磁场,可能对其他医疗设备或人体造成干扰。MDSN®电磁屏蔽膜可用于医疗设备的显示屏、操作界面及周围环境的电磁屏蔽,确保医疗设备的精确运行,减少电磁辐射对患者和医护人员的影响。 超大尺寸纳米银网透明电极

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