隨著全球對可持續(xù)發(fā)展和節(jié)能減排的關注不斷增加,疊層無序納米銀網(MDSN®)的市場需求也在迅速增長。易暉光電與多個行業(yè)的企業(yè)建立了合作關系,共同推動MDSN®材料在各領域的創(chuàng)新應用,促進產業(yè)升級。在市場拓展方面,易暉光電正積極開拓國際市場,與全球合作伙伴建立合作關系,共同開發(fā)基于MDSN®材料的創(chuàng)新產品,加速技術的全球化進程。通過跨行業(yè)合作與創(chuàng)新,MDSN®材料的應用范圍不斷擴大,從智能觸控領域到智能窗戶、智能調光膜、遮陽簾等建筑節(jié)能領域,再到生物醫(yī)學傳感器和智能包裝等新興領域,MDSN®材料將在未來逐步滲透到人們生活的各個方面。疊層無序納米銀網(MDSN?)可根據客戶的具體需求調整產品規(guī)格和性能參數,滿足各種個性化需求。自主研發(fā)納米銀網圖片
近年來汽車行業(yè)迎來了前所未有的變革,汽車將不再只是交通工具,它將逐漸成為人們集工作學習、休閑放松、家庭娛樂為一體的可移動的第三空間。汽車內飾的設計和功能越來越受到消費者的重視,特別是汽車氛圍燈市場,因其能夠明顯提升駕乘體驗、提供情緒價值,已成為消費者愿意為之付費的高價值品類之一。
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)具有透明度高、導電性能優(yōu)異、能夠有效阻隔高達91.2%的全光譜熱量、環(huán)境適應性強等特點,這些特性使其在車載行業(yè)的應用中展現出明顯的優(yōu)勢。將MDSN®材料應用在天窗的“星空膜”產品,能夠滿足白天具有良好的透光性,且能有效阻隔紅外、紫外、有害藍光;而低電阻特性則保證了夜晚星空氛圍燈開啟時的高效導電性能,營造出璀璨的星空效果。能同時滿足太陽膜與星空氛圍燈的結合,將填補世界范圍內的產品空白。 高耐久性納米銀網應用場景疊層無序納米銀網(MDSN?)適用于觸摸屏、智能調光、OLED照明、變色窗戶、建筑節(jié)能、穿戴電子設備等。
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜通過精密的工藝制備而成,首先,通過溶液法合成高質量的銀納米線,然后將這些銀納米線通過精確的涂布技術均勻分布在柔性基材上,形成復雜的網狀結構。該網狀結構由無數個微小的銀納米線交織而成,每個銀納米線的直徑只有幾十納米,長度可達數十微米,這樣的結構既保證了材料的高透明度,又因其導電網絡的存在而具備高效率的導電性能。MDSN®材料的方阻(sheetresistance)可以低至幾十歐姆每平方,而透光率則高達90%以上,這使得它在需要高透明度和導電性的各種光電應用中展現出獨特的優(yōu)勢,前景廣闊。
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜除了優(yōu)異的透明度和導電性能之外,還具有出色的柔韌性和耐用性。即使在反復彎曲或折疊的情況下,MDSN®材料仍能保持良好的導電性和光學透明度,顯示出優(yōu)異的抗疲勞特性。這意味著使用MDSN®材料的設備在日常使用中能夠經受住頻繁的物理應力,延長了產品的使用壽命。此外,MDSN®材料的環(huán)境穩(wěn)定性也十分出色,在不同的溫度和濕度環(huán)境下都能保持穩(wěn)定的性能,確保了電子設備在各種環(huán)境中的可靠運行。隨著透明導電技術的不斷發(fā)展和應用,疊層無序納米銀網(MDSN?)的市場需求將持續(xù)增長。
易暉光電秉持開放創(chuàng)新的精神,持續(xù)深化與國內頭部科研機構及高等學府的協(xié)作紐帶。公司傾力打造的MDSN®創(chuàng)新應用研究中心,探索著透明導電材料領域的前沿方向。易暉光電與中科院共建了聯(lián)合實驗室(TCP),構筑起產學研融合的堅實平臺,旨在加速科技成果的轉化與應用;與江西理工大學強強聯(lián)合,設立實習實訓基地,為莘莘學子提供實戰(zhàn)機會,促進理論與實踐的深度融合,培育行業(yè)未來的精英人才;與中國科學院贛江創(chuàng)新院及江蘇省產業(yè)技術研究院的合作,致力于研究和儲備MDSN®在無級調光、光電性能升級等多跨領域的創(chuàng)新應用。疊層無序納米銀網(MDSN?)已獲得日本、韓國、歐盟等多國和地區(qū)發(fā)明專利授權,并通過了多項國際標準認證?;葜菀讜熂{米銀網有哪些優(yōu)勢
易暉光電MDSN,供應透明導電膜,供應觸控面板、汽車零配件,頭部客戶,海外市場。自主研發(fā)納米銀網圖片
目前透明導電市場的發(fā)展瓶頸在于,急需一種融合了納米技術的高精度與金屬網格的高可靠性、并兼顧大規(guī)模生產能力與成本效益的創(chuàng)新方案。疊層無序納米銀網(MDSN®)應運而生,它以其強大的性能重新定義了行業(yè)標準。“納米”與“銀網”的結合,意味著其納米級高精度(網格不可見)+無機材料高可靠性的雙重品質保障。這一非凡特性的實現,源自易暉科研團隊多年不懈的探索與創(chuàng)新。這項獨特的自研納米技術,采用自下而上的「自組裝(Self-Assemby)」創(chuàng)新工藝以避開自上而下的昂貴黃光制程,且選用同類于金屬網格的全無機復合材料。自主研發(fā)納米銀網圖片