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...
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN?)的技术充分利用了纳米尺度下独特的表面等离子共振(SurfacePlasmonResonance,SPR)效应,这一物理现象在特定条件下能够极大地增强光与物质之间的相互作用,从而有效提升显示器件的透光率、导电性能以及色彩饱...
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...
易晖光电自研的叠层无序纳米银网(MDSN?)透明导电膜作为一种新型材料,正处于一个充满机遇的市场环境中。随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,透明导电膜的市场需求将持续增长。在这样的背景下,MDSN?透明导电膜的市场前景显得尤为广阔。透明导电膜作为新...
叠层无序纳米银网(MDSN?)材料的一个关键特性是其高透明度。由于材料采用了纳米尺度的银网结构,MDSN?材料能够在保持高导电性的同时,实现几乎与玻璃相当的透明度。这种材料的透光率通常可以达到90%以上,这使得它非常适合用作大尺寸触控屏、智能窗户、OLED显示...
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...
纳米银网作为一种新兴材料,未来发展趋势主要集中在高性能化、多功能化和绿色化。通过改进制备工艺和优化结构设计,纳米银网的性能将进一步提升。此外,纳米银网的多功能化应用(如抵抗细菌、导电和光学性能的结合)将成为研究热点。绿色化制备方法和环境友好型应用也将成为未...
易晖光电自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN?)技术正在开启透明导电材料的全新时代,其应用边界持续突破传统显示领域,向更广阔的市场版图拓展。这项创新技术不仅为触控显示器带来革新性升级,更在OLED照明、智能变色窗户、建筑节能幕墙等新兴领域展现出独特价值——既能...
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...
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...
严苛环境下的性能稳定,是MDSN技术的底气!产品通过双85环测(85℃+85%湿度)、-40℃极寒、280万次挠曲等数十项测试,寿命远超行业标准。车规级封装工艺确保芯片在震动、110度高温不脱落;RoHS与Reach认证则印证其环保无毒,母婴级安全无忧。无论是...
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,...
叠层无序纳米银网(MDSN?)透明导电膜是一种集高透明度、低电阻与环境稳定性于一体的创新材料,专为解决极端环境下的结冰、起雾问题而设计。针对汽车、飞机前挡风玻璃在低温下的冰霜覆盖、建筑玻璃冬季采光受阻、户外监控镜头因结雾导致的图像失真,以及红外传感器、激光雷达...
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...
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN?)技术通过独特的结构设计,从根本上规避了传统纳米银线材料存在的"瑞利不稳定性"问题。与常规纳米银线不同,MDSN?采用创新的三维网络结构,其特殊的几何形态使得材料表面能明显降低,即使在热、光、电、机械等多重外界能量扰动下仍...
溶液法是制备纳米银网的常用手段之一。首先,需准备合适的银盐前驱体,如硝酸银,将其溶解于特定有机溶剂中,形成均匀溶液。接着,添加还原剂,像抗坏血酸等,在一定温度和搅拌条件下,还原剂促使银离子还原为银原子。这些银原子开始成核并逐渐生长为纳米线。为精确控制纳米线的生...
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...
易晖光电在叠层无序纳米银网(MDSN?)透明导电膜的生产方面具备批量化生产能力,已成功生产出规格达到55寸的高性能新型触控导电膜产品,实现了对小、中、大尺寸触摸屏型号的全覆盖。这一成就不仅彰显了公司在生产技术和工艺水平上的优势地位,也为国内大尺寸触摸屏市场的发...
当前透明导电材料领域面临的关键挑战在于如何突破纳米级精度与工业化量产之间的技术壁垒。易晖光电自研的叠层无序纳米银网(MDSN?)技术成功攻克了这一难题,通过"纳米精度+金属可靠性+量产经济性"的三重突破,重新定义了行业标准。该技术的革新性在于:采用自下而上的自...
当前透明导电材料领域面临的关键挑战在于如何突破纳米级精度与工业化量产之间的技术壁垒。易晖光电自研的叠层无序纳米银网(MDSN?)技术成功攻克了这一难题,通过"纳米精度+金属可靠性+量产经济性"的三重突破,重新定义了行业标准。该技术的革新性在于:采用自下而上的自...
在人工智能、5G和物联网技术快速发展的推动下,透明导电膜行业正迎来前所未有的转型机遇。随着应用场景从传统的电子显示、太阳能电池、触摸屏等领域,向智能家居、智慧办公、智慧农业等新兴市场快速拓展,市场对材料的性能要求日益提升:既需要满足智能化设备对高透光率(>90...
溶液法是制备纳米银网的常用手段之一。首先,需准备合适的银盐前驱体,如硝酸银,将其溶解于特定有机溶剂中,形成均匀溶液。接着,添加还原剂,像抗坏血酸等,在一定温度和搅拌条件下,还原剂促使银离子还原为银原子。这些银原子开始成核并逐渐生长为纳米线。为精确控制纳米线的生...
纳米银网的环境影响 尽管纳米银网在多个领域表现出优异性能,但其环境影响也备受关注。纳米银颗粒可能通过废水排放进入环境,对水生生物和生态系统造成潜在危害。研究表明,纳米银颗粒可能对微生物、鱼类和水生植物产生毒性效应。因此,在使用纳米银网时需采取适当的环...
易晖光电构建了覆盖全球153国的知识产权护城河,拥有2项中国发明专利金奖,以及日本、韩国、欧盟等地的发明专利授权。关键技术包括纳米银网自组装工艺、全无机复合薄膜制备等,形成从材料配方到生产设备的完整发明专利链。MDSN?通过全流程国产化实现成本突破。自主设计的...
叠层无序纳米银网(MDSN?)的应用潜力远不止触控显示器,未来的应用领域还可拓展至OLED照明、变色窗户、建筑节能、SmartDisplay、EMI防护、液晶显示、电子墨水屏、透明加热热元件、透明电极、车载玻璃、交互式终端、数字标牌、电子白板、智能家居等众多个...
易晖光电自研的创新技术叠层无序纳米银网(MDSN?)已经发展到能够覆盖多种尺寸的规格,到2019年初易晖实现了大规模生产,建立了涵盖了86英寸及以下全尺寸的产品线,意味着易晖光电的MDSN透明导电膜可以适用于从小型移动设备到大型公共显示系统等各种尺寸的显示屏,...
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...
易晖光电自研的叠层无序纳米银网(MDSN?)透明导电膜作为一种新型材料,正处于一个充满机遇的市场环境中。随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,透明导电膜的市场需求将持续增长。在这样的背景下,MDSN?透明导电膜的市场前景显得尤为广阔。透明导电膜作为新...
易晖光电始终坚持科技创新驱动发展的理念,通过构建多层次产学研合作体系,持续推进MDSN?材料的研发与产业化应用。公司专门成立了MDSN?创新应用研究中心,整合行业科研人才和技术资源,系统开展材料性能优化和应用场景拓展研究。为进一步提升研发实力,易晖光电与中国科...
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...