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阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN发展前景

来源: 发布时间:2024年10月30日

叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜通过精密的工艺制备而成,首先,通过溶液法合成高质量的银纳米线,然后将这些银纳米线通过精确的涂布技术均匀分布在柔性基材上,形成复杂的网状结构。该网状结构由无数个微小的银纳米线交织而成,每个银纳米线的直径只有几十纳米,长度可达数十微米,这样的结构既保证了材料的高透明度,又因其导电网络的存在而具备高效率的导电性能。MDSN®材料的方阻(sheetresistance)可以低至几十欧姆每平方,而透光率则高达90%以上,这使得它在需要高透明度和导电性的各种光电应用中展现出独特的优势,前景广阔。易晖光电MDSN电容触控模组,远销海外,产能充足,欢迎订购!阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN发展前景

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叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜除了优异的透明度和导电性能之外,还具有出色的柔韧性和耐用性。即使在反复弯曲或折叠的情况下,MDSN®材料仍能保持良好的导电性和光学透明度,显示出优异的抗疲劳特性。这意味着使用MDSN®材料的设备在日常使用中能够经受住频繁的物理应力,延长了产品的使用寿命。此外,MDSN®材料的环境稳定性也十分出色,在不同的温度和湿度环境下都能保持稳定的性能,确保了电子设备在各种环境中的可靠运行。阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN发展前景叠层无序纳米银网(MDSN®)可完美兼容GG、GFF、G1F等多种集成模式,能够灵活调整产品以满足不同需求。

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叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜的产品稳定性是其在市场中取得成功的关键因素之一。MDSN®能够在不同的环境条件下保持稳定的性能,无论是高温还是低温,都能保持其透明度和导电性,这使得它在极端环境下的应用成为可能。MDSN®和耐用性使其在反复折叠或弯曲的情况下仍能保持良好的导电性和光学透明度,在日常的柔韧性使用中能够经受住频繁的物理应力,延长了产品的使用寿命。MDSN®对常见的溶剂和清洁剂具有良好的耐受性,保证了产品在长期使用过程中不会因接触到这些化学品而发生性能退化。经过长时间的老化测试,证明了其在实际使用条件下的长期稳定性,确保了产品在整个生命周期内能够维持一致的性能表现,为终端用户提供了可靠的使用体验。

随着全景天幕在汽车设计中的兴起,车辆顶棚采用的玻璃面积越来越大,在调光天幕和信号传输等应用场景中,叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜因其独特的性能优势,展现出了众多的潜在应用方向。

MDSN®材料可以用于制造高性能的智能调光玻璃,它能够在保持高透明度的同时,具有较低的电阻值,这使得调光玻璃可以在较低的电压下工作,节省能源消耗,并且能够解决传统调光工艺驱动电压高、响应速度慢等痛点。

MDSN®材料的高透明度与高导电性使其成为制造透明天线的理想选择,以解决全景天幕的应用使得传统的天线安装位置受限的问题,既美观又不影响信号传输。MDSN®透明天线可以支持多种无线通信标准,包括5G、Wi-Fi和卫星导航,有能量损耗低,通信质量高的特点。


叠层无序纳米银网(MDSN®)充分发挥纳米尺度下的物理效应,大幅提升了产品的导电性和透光性。

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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®)。 MDSN在高性能、高适应性、低成本等方面展现出了明显的优势,成为替代ITO、纳米银线和金属网格的理想选择。阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN发展前景

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。阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN发展前景

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。阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN发展前景