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:采用自下而上的自组装工艺替代传统黄光制程,在避免高成本光刻工序的同时,实现了纳米级不可见网格(线宽<1μm)与全无机材料稳定性的完美结合。这种创新工艺既保留了金属网格材料的高导电可靠性(方阻<20Ω/sq),又具备纳米材料的光学优势(雾度<2%),更通过简化的生产流程大幅降低了制造成本。其技术关键在于通过精确调控银纳米粒子的自组装行为,构建出具有多重防护结构的复合导电网络,这一突破源自易晖研发团队对纳米材料界面效应的深刻理解与十余年的工艺积累,为柔性显示、智能车窗等众多应用提供了兼具性能与性价比的理想解决方案。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。高精度透明导电膜发展现状
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜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、智能窗户以及其他需要在复杂环境条件下工作的苛刻条件。在高湿度环境中,MDSN®材料同样表现出色。在相对湿度高达95%RH的测试环境中,MDSN®材料能够稳定保持其透明度和导电性,这意味着即使在湿度极高的环境中,MDSN®材料也不会受到水分的影响而改变其性能,这对于热带或海洋气候地区尤为重要。ITO国产替代透明导电膜易晖光电MDSN电容触控模组,远销海外,产能充足,欢迎订购!
MDSN®为汽车智能化升级提供关键材料支撑。其高透光(88%以上)与低电阻特性,可制造透明天线,支持5G、Wi-Fi信号传输,解决全景天幕对传统天线布局的限制。在智能调光天幕中,MDSN®驱动电压较传统工艺降低50%,实现毫秒级响应,动态调节透光率以应对强光暴晒,同时阻隔91.2%热量与有害紫外线,提升驾乘舒适度。此外,MDSN®的EMI屏蔽性能(30dB以上)可保护车载电子系统免受电磁干扰,适用于中控屏、HUD抬头显示等高敏感部件。星空氛围灯等创新设计中,MDSN®通过低电阻导电网络实现高精度光效,兼顾白天隔热与夜间视觉体验,填补全球车载“太阳膜+星空灯”一体化应用空白。
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。基于易晖光电MDSN透明导电膜优良特性开发的电容触控模组,大批量供应86寸、55寸等主流显示产品。
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%)、低电阻(<20Ω/sq)的严苛标准,又必须突破规模化生产的成本瓶颈。在这一背景下,易晖光电研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术展现出明显的竞争优势——其独特的纳米结构设计不仅实现了优异的光电性能(雾度<2%)和机械柔韧性(弯折次数>10万次),更通过创新的自组装工艺将生产成本降低40%以上。这种兼具高性能与高性价比的特性,使MDSN®在智能调光玻璃、柔性电子器件等新兴应用中展现出替代传统ITO和金属网格的巨大潜力,有望成为推动行业向智能化、多元化发展的关键技术引擎。易晖光电与江苏省产业技术研究院达成战略合作,共同进行MDSN 在光电性能升级的研究。高精度透明导电膜发展现状
?叠层无序纳米银网(MDSN?)适用触摸屏、智能调光、OLED照明、变色窗户、建筑节能、穿戴电子设备等产品。高精度透明导电膜发展现状
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜在建筑领域的应用前景非常广阔,特别是在节能建筑和绿色建筑方面。中国建筑能耗占社会总能耗的比例高达40%,而MDSN®材料能够阻隔高达91.2%的全光谱热量,这使其成为建筑节能的理想选择。智能窗户和遮阳系统是MDSN®材料在建筑领域应用的主要形式之一。通过集成MDSN®材料,智能窗户能够根据外部光照条件自动调节透明度和反射率,有效阻挡夏季过多的太阳辐射进入室内,减少空调系统的负担,同时在冬季允许更多阳光进入,自然加温,降低供暖需求。这种智能调节功能不仅能够有效降低建筑能耗,还能提高居住舒适度。高精度透明导电膜发展现状