耐久性佳透明導(dǎo)電膜的用途

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-03-31

疊層無(wú)序納米銀網(wǎng)(MDSN®)透明導(dǎo)電膜除了優(yōu)異的透明度和導(dǎo)電性能之外,還具有出色的柔韌性和耐用性。即使在反復(fù)彎曲或折疊的情況下,MDSN®材料仍能保持良好的導(dǎo)電性和光學(xué)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(shè)備在日常使用中能夠經(jīng)受住頻繁的物理應(yīng)力,延長(zhǎng)了產(chǎn)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(shè)備在各種環(huán)境中的可靠運(yùn)行。易暉光電現(xiàn)貨供應(yīng)大尺寸透明導(dǎo)電膜,柔性、低電阻、高導(dǎo)電性、歡迎定制!耐久性佳透明導(dǎo)電膜的用途

耐久性佳透明導(dǎo)電膜的用途,透明導(dǎo)電膜

當(dāng)前透明導(dǎo)電材料領(lǐng)域面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于如何突破納米級(jí)精度與工業(yè)化量產(chǎn)之間的技術(shù)壁壘。易暉光電自研的疊層無(wú)序納米銀網(wǎng)(MDSN®)技術(shù)成功攻克了這一難題,通過(guò)"納米精度+金屬可靠性+量產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性"的三重突破,重新定義了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)的革新性在于:采用自下而上的自組裝工藝替代傳統(tǒng)黃光制程,在避免高成本光刻工序的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了納米級(jí)不可見(jiàn)網(wǎng)格(線寬<1μm)與全無(wú)機(jī)材料穩(wěn)定性的完美結(jié)合。這種創(chuàng)新工藝既保留了金屬網(wǎng)格材料的高導(dǎo)電可靠性(方阻<20Ω/sq),又具備納米材料的光學(xué)優(yōu)勢(shì)(霧度<2%),更通過(guò)簡(jiǎn)化的生產(chǎn)流程大幅降低了制造成本。其技術(shù)關(guān)鍵在于通過(guò)精確調(diào)控銀納米粒子的自組裝行為,構(gòu)建出具有多重防護(hù)結(jié)構(gòu)的復(fù)合導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),這一突破源自易暉研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)納米材料界面效應(yīng)的深刻理解與十余年的工藝積累,為柔性顯示、智能車窗等眾多應(yīng)用提供了兼具性能與性價(jià)比的理想解決方案。耐久性佳透明導(dǎo)電膜的用途易暉光電與中國(guó)科學(xué)院贛江創(chuàng)新院和江蘇省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同進(jìn)行MDSN 在光電性能升級(jí)的研究。

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易暉光電采用自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)技術(shù)自主開(kāi)發(fā)出疊層無(wú)序納米銀網(wǎng)(MDSN®)透明導(dǎo)電膜,區(qū)別于傳統(tǒng)技術(shù)的離線鍍膜工藝,在設(shè)備及原材料全流程完全國(guó)產(chǎn)化的情況下,產(chǎn)品不受尺寸、材質(zhì)的限制,具有高度的靈活性和可調(diào)整性,可以根據(jù)客戶的不同需求進(jìn)行靈活調(diào)整,提供更多的選擇,客戶可以在保證性能的前提下,獲得更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。未來(lái)易暉光電將在與下游客戶接洽和認(rèn)證的過(guò)程中靈活滿足不同個(gè)性化需求,并持續(xù)提升各項(xiàng)產(chǎn)品性能。

疊層無(wú)序納米銀網(wǎng)(MDSN®)透明導(dǎo)電膜在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用前景非常廣闊,特別是在節(jié)能建筑和綠色建筑方面。中國(guó)建筑能耗占社會(huì)總能耗的比例高達(dá)40%,而MDSN®材料能夠阻隔高達(dá)91.2%的全光譜熱量,這使其成為建筑節(jié)能的理想選擇。智能窗戶和遮陽(yáng)系統(tǒng)是MDSN®材料在建筑領(lǐng)域應(yīng)用的主要形式之一。通過(guò)集成MDSN®材料,智能窗戶能夠根據(jù)外部光照條件自動(dòng)調(diào)節(jié)透明度和反射率,有效阻擋夏季過(guò)多的太陽(yáng)輻射進(jìn)入室內(nèi),減少空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),同時(shí)在冬季允許更多陽(yáng)光進(jìn)入,自然加溫,降低供暖需求。這種智能調(diào)節(jié)功能不僅能夠大幅降低建筑能耗,還能提高居住舒適度。隨著透明導(dǎo)電技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用,疊層無(wú)序納米銀網(wǎng)(MDSN?)的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

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透明導(dǎo)電膜技術(shù)在過(guò)去40年,一直被國(guó)外技術(shù)所壟斷,嚴(yán)重依賴進(jìn)口,這不僅制約了國(guó)內(nèi)光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也限制了中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)。面對(duì)這一挑戰(zhàn),一位從海外歸來(lái)的科學(xué)家決心打破這一僵局,他就是易暉光電的創(chuàng)始人之一的麻省理工學(xué)院材料科學(xué)與工程系博士后王洋博士。在他看來(lái),透明導(dǎo)電膜不僅是光電產(chǎn)業(yè)前景廣闊的關(guān)鍵材料,更是推動(dòng)科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石。因此,2011年,王洋帶著對(duì)祖國(guó)的深厚情感和對(duì)科技事業(yè)的無(wú)限熱情,回到了中國(guó),創(chuàng)立了易暉光電材料股份有限公司。

經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的實(shí)驗(yàn),王洋和他的團(tuán)隊(duì)終于在2017年取得了重大突破,成功研發(fā)出了疊層無(wú)序納米銀網(wǎng)(MDSN®)透明導(dǎo)電膜材料。它完全由易暉光電自主研發(fā),擁有全流程自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),它的成功研發(fā)不僅打破了國(guó)外的技術(shù)封鎖,也為中國(guó)的科技創(chuàng)新注入了新的活力。在未來(lái),易暉光電及其MDSN®透明導(dǎo)電薄膜材料必將在中國(guó)乃至世界的光電產(chǎn)業(yè)中扮演更加重要的角色。 疊層無(wú)序納米銀網(wǎng)(MDSN?)比同類透明導(dǎo)電產(chǎn)品少用100倍的銀漿材料,無(wú)需稀有金屬,是具性價(jià)比的方案。隔有害藍(lán)光透明導(dǎo)電膜高性價(jià)比

易暉光電的MDSN生產(chǎn)線通過(guò)自動(dòng)化、智能化技術(shù)和設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的高效、安全、質(zhì)量和成本控制。。耐久性佳透明導(dǎo)電膜的用途

疊層無(wú)序納米銀網(wǎng)(MDSN®)透明導(dǎo)電膜是一種集高透明度、低電阻與環(huán)境穩(wěn)定性于一體的創(chuàng)新材料,專為解決極端環(huán)境下的結(jié)冰、起霧問(wèn)題而設(shè)計(jì)。針對(duì)汽車、飛機(jī)前擋風(fēng)玻璃在低溫下的冰霜覆蓋、建筑玻璃冬季采光受阻、戶外監(jiān)控鏡頭因結(jié)霧導(dǎo)致的圖像失真,以及紅外傳感器、激光雷達(dá)等精密設(shè)備窗口因環(huán)境干擾引發(fā)的數(shù)據(jù)偏差等行業(yè)痛點(diǎn),MDSN®通過(guò)其納米級(jí)銀網(wǎng)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了可見(jiàn)光區(qū)98%以上的透光率和低于10Ω/sq的優(yōu)異導(dǎo)電性能,在維持光學(xué)清晰度的同時(shí),可快速均勻加熱表面,實(shí)現(xiàn)高效除冰除霧。其獨(dú)特的無(wú)序疊層工藝突破了傳統(tǒng)導(dǎo)電膜易氧化、耐候性差的局限,支持-50℃至120℃的寬溫域穩(wěn)定運(yùn)行,并具備抗?jié)駸?、耐鹽霧等特性,適應(yīng)從高寒雪地到沿海潮濕的多變氣候。該材料以超薄柔性形態(tài)(厚度<0.1mm)直接貼合于玻璃或樹(shù)脂基材,無(wú)需改變?cè)薪Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過(guò)智能化溫控模塊可實(shí)現(xiàn)0.1秒級(jí)快速響應(yīng)與0.5W/cm2的低能耗運(yùn)行,較傳統(tǒng)金屬絲加熱方案節(jié)能超40%。目前已在新能源汽車全景天幕除霜、機(jī)場(chǎng)跑道監(jiān)控鏡頭防霧、智慧建筑幕墻自清潔等領(lǐng)域形成成熟應(yīng)用,為交通、安防、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)提供兼具功能性與可靠性的透明熱管理解決方案,持續(xù)推動(dòng)智能表面技術(shù)的場(chǎng)景化革新。耐久性佳透明導(dǎo)電膜的用途