易晖光电凭借自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术,在材料创新领域树立了新的范式。这项突破性技术融合了物理学、材料科学与纳米技术的前沿成果,通过精密控制纳米银颗粒的无序排列与多层堆叠,构建出具有独特光电性能的立体网络结构,实现了对传统显示材料的技术升级。目前,该技术已获得2项中国发明专利奖,并在全球范围内取得8项国际发明专利授权,覆盖中国台湾、日本、韩国、欧盟、德国、葡萄牙、沙特和印度等关键市场。此外,还拥有3项国际PCT发明专利(覆盖153个缔约国),形成了完善的知识产权?;ぬ逑怠U庑┓⒚髯ɡ晒唤稣孟粤薓DSN®技术的创新价值,更确立了易晖光电在全球透明导电材料领域的技术优势地位,为后续产业化应用奠定了坚实基础。易晖光电MDSN透明导电膜,中科院联合研发,具备完全国产化自主知识产权制造企业。1.5欧姆纳米银网发展前景
易晖光电将绿色理念贯穿MDSN®全生命周期。生产过程采用无毒无机原料,废水回收率达95%,并通过ISO 14001认证。相比传统ITO靶材依赖稀缺铟资源,MDSN®以贵金属银为关键材料,减少对进口资源的依赖,且银用量较纳米银线降低30%。公司落户江西东江源生态?;で?,投资建设零排放工厂,并积极向当地生态基金会公益捐款,助力水源保护。MDSN®终端产品亦可回收再利用,减少电子废弃物污染。这一“源头减量-过程循环-终端再生”模式,不仅满足欧盟RoHS标准,更与国家“双碳”战略高度契合,为光电行业树立可持续发展典范。高耐久性纳米银网规格易晖光电MDSN,为您提供高性价比的ITO的国产替代升级材料,低阻抗、高导电性、高稳定性、高性价比。
随着人工智能、5G等新兴产业的崛起,对透明导电材料的性能要求不断提高推动了透明导电膜技术的创新和发展。同时,随着应用领域拓展的拓展,透明导电膜的应用领域越来越多,不仅限于电子显示器件、太阳能电池和触摸屏等领域,还拓展到了智能家居、智能办公、智能农业等领域。随着物联网、人工智能等科技的迅速发展,透明导电膜的市场转型也将加速,推动其向智能化、多元化的方向发展。透明导电膜的市场发展和应用领域拓展,迫使透明导电膜需要更高的性能和更低的制造成本。叠层无序纳米银网(MDSN®)凭借其强大的基础性能、灵活的应用方式、极强的价格优势,将在透明导电膜市场逐渐展现其强大的优势,具有替代同类产品的巨大价值。
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。透明导电膜作为新材料产业的一部分,受到了国家政策的大力支持。国家层面的一系列政策和规划,如《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》、《面向2035的新材料强国战略研究》等,都强调了新材料产业的战略地位和发展方向。柔性触控市场、车载电子、等产业成为透明导电膜的重要应用领域,市场占比将逐渐提高。尤其是在光伏发电、智能建筑等产业的应用,对助推我国实现“碳达峰、碳中和”目标具有重要意义。在新兴技术的驱动下,结合国家政策的支持,将在多个重要应用领域迎来广阔的市场前景。随着技术的不断进步和应用领域的扩展,MDSN®透明导电膜将成为推动我国光电产业和智能建筑领域创新发展的重要力量。MDSN低电阻系列:低电阻系列(适合触摸开关、EMI屏蔽、变色窗户、OLED照明、电子纸、加热玻璃等)。
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)材料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,具体包括但不限于:小型手持设备(如智能手机和平板电脑)、中型显示器(如笔记本电脑和桌面显示器)、大型商业展示和交互式面板(如55英寸及以上的大屏幕电视、广告牌和会议平板)。MDSN生产基地占地5万㎡,厂房面积3.3万㎡,实力雄厚。科研品质纳米银网科研成果
易晖光电将继续积极寻求与国内名企业的合作机会,通过资源共享、优势互补,实现双方的共赢发展。1.5欧姆纳米银网发展前景
纳米银网是一种由纳米级银颗粒组成的网状结构材料,具有高比表面积和独特的物理化学性质。银纳米颗粒通常尺寸在1-100纳米之间,通过特殊工艺形成网状结构,使其在导电性、抵抗细菌性和光学性能方面表现出优异特性。纳米银网广泛应用于电子、医疗、环保等领域,尤其在柔性电子和抵抗细菌材料中备受关注。其制备方法包括化学还原法、电纺丝技术和自组装技术等。纳米银网的研究和开发为新材料领域带来了新的突破。
纳米银网的制备方法多种多样,主要包括化学还原法、电纺丝技术和自组装技术?;Щ乖ㄍü乖稳芤荷赡擅滓帕?,再通过模板或自组装形成网状结构。电纺丝技术利用高压电场将银纳米颗粒与聚合物溶液结合,形成纳米纤维网。自组装技术则通过分子间作用力使银纳米颗粒自发排列成网状结构。每种方法都有其优缺点,选择适合的制备方法取决于具体应用需求。 1.5欧姆纳米银网发展前景