易暉光電,現已成功實現年產150萬平方米疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜,這些產品憑借其納米級的精細結構與創新工藝技術,大幅度提升了分辨率與感測器的靈敏度,同時還徹底解決了莫瑞干涉現象。它們不僅保持了行業內極高水平的低方阻(≤16歐姆/平方)與低霧度(<2%),還兼具了EMI屏蔽能力與高成本效益,無疑是對現有產品的升級和超越,成功擺脫了過去對傳統ITO進口材料的依賴,為市場提供了更為出色的國產升級方案的替代。疊層無序納米銀網(MDSN?)是通過物理鍍膜方法均勻制備出來集透明、導電、隔熱功能為一體的柔性透明材料。國產替代納米銀網批量定制
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)技術通過獨特的結構設計,從根本上規避了傳統納米銀線材料存在的"瑞利不穩定性"問題。與常規納米銀線不同,MDSN®采用創新的三維網絡結構,其特殊的幾何形態使得材料表面能明顯降低,即使在熱、光、電、機械等多重外界能量擾動下仍能保持結構穩定。測試數據表明,MDSN®材料的穩定性與使用壽命達到傳統納米銀線產品的10倍以上。這種出色的可靠性已在商業應用中得到充分驗證:自2017年以來,基于MDSN®技術的大尺寸觸控屏產品累計出貨量已突破萬片,在實際使用中保持著零可靠性問題的完美記錄。該技術的突破性在于,通過優化材料微觀結構和改進制備工藝,成功解決了納米導電材料在長期使用過程中易斷裂、團聚等行業難題,為高性能透明電子產品的產業化應用提供了可靠的材料保障。專業隔熱納米銀網應用場景易暉光電MDSN,是ITO的國產替代升級材料,低阻抗、高穩定性、高性價比、阻隔紅外線、紫外線、有害藍光。
易暉光電自主研發的疊層無序納米銀網(MDSN®)技術正在開啟透明導電材料的全新時代,其應用邊界持續突破傳統顯示領域,向更廣闊的市場版圖拓展。這項創新技術不僅為觸控顯示器帶來革新性升級,更在OLED照明、智能變色窗戶、建筑節能幕墻等新興領域展現出獨特價值——既能作為SmartDisplay的理想電極,又可實現出色的EMI防護效果;既能為液晶顯示和電子墨水屏提供高性能驅動方案,又可應用于透明加熱元件和車載智能玻璃。在數字標牌、電子白板、智能家居等交互場景中,MDSN®材料優異的透光性和導電穩定性正推動著人機交互方式的革新。易暉光電通過這項融合納米精度與金屬可靠性的突破性技術,不僅解決了傳統ITO材料在大尺寸、柔性化應用中的瓶頸,更以可量產的創新工藝為全球信息顯示產業和透明導電領域注入了變革動能,持續掀起新一輪產業升級的技術浪潮。
疊層無序納米銀網(MDSN®)相比于其它同類材料,具有更好的防“藍光”,阻隔“紅外”,抗“紫外”特性。經過UV測試后,MDSN的各項性能保持穩定不變,根本原因在于其產品結構中不存在任何不耐UV的有機介質,且整體結構只包含均勻連續的銀網膜層和無機光學介質層,所激發的表面等離子激元為平面波而非駐波,不產生諧振效應(ResonanceEffect),因此不會產生紫外吸收。同時從MDSN®的光學圖譜中可見,不管是UV照射之前還是之后,在300-400nm的紫外波段不但均不存在吸收峰,紫外透射率低,證明MDSN®具備優異的UV屏蔽性能,可以起到大幅降低人體受UV輻射侵害的功能。易暉光電基于MDSN透明導電膜優良特性開發的電容觸控模組,產能充足,廠家直供。
納米銀網作為一種新興材料,未來發展趨勢主要集中在高性能化、多功能化和綠色化。通過改進制備工藝和優化結構設計,納米銀網的性能將進一步提升。此外,納米銀網的多功能化應用(如抵抗細菌、導電和光學性能的結合)將成為研究熱點。綠色化制備方法和環境友好型應用也將成為未來發展的重要方向。
盡管納米銀網在多個領域表現出優異性能,但其應用仍面臨一些挑戰,如環境影響、安全性和穩定性等。為解決這些問題,研究人員正在開發綠色制備方法、改進材料穩定性和進行嚴格的安全性評估。此外,納米銀網的標準化生產和應用規范也將推動其進一步發展。 易暉光電自主創新透明導電膜,無莫瑞干涉現象,無銀遷移現象,科研品質,歡迎咨詢!高耐久性納米銀網廠家直銷
疊層無序納米銀網(MDSN?)是一種柔性透明導電薄膜領域極具性價比的新型材料。國產替代納米銀網批量定制
納米銀網是一種由納米級銀顆粒組成的網狀結構材料,具有高比表面積和獨特的物理化學性質。銀納米顆粒通常尺寸在1-100納米之間,通過特殊工藝形成網狀結構,使其在導電性、抵抗細菌性和光學性能方面表現出優異特性。納米銀網廣泛應用于電子、醫療、環保等領域,尤其在柔性電子和抵抗細菌材料中備受關注。其制備方法包括化學還原法、電紡絲技術和自組裝技術等。納米銀網的研究和開發為新材料領域帶來了新的突破。
納米銀網的制備方法多種多樣,主要包括化學還原法、電紡絲技術和自組裝技術?;瘜W還原法通過還原銀鹽溶液生成納米銀顆粒,再通過模板或自組裝形成網狀結構。電紡絲技術利用高壓電場將銀納米顆粒與聚合物溶液結合,形成納米纖維網。自組裝技術則通過分子間作用力使銀納米顆粒自發排列成網狀結構。每種方法都有其優缺點,選擇適合的制備方法取決于具體應用需求。 國產替代納米銀網批量定制