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(guī)避了傳統(tǒng)納米銀線材料存在的"瑞利不穩(wěn)定性"問題。與常規(guī)納米銀線不同,MDSN®采用創(chuàng)新的三維網絡結構,其特殊的幾何形態(tài)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(wěn)定。測試數據表明,MDSN®材料的穩(wěn)定性與使用壽命達到傳統(tǒng)納米銀線產品的10倍以上。這種出色的可靠性已在商業(yè)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(yōu)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(yè)難題,為高性能透明電子產品的產業(yè)化應用提供了可靠的材料保障。易暉光電,全自動化鍍膜產線,嚴謹的科研體系,品質保證,價格更優(yōu)!高耐久性納米銀網品牌
易暉光電的MDSN®(疊層無序納米銀網)技術是透明導電材料領域的顛覆性突破。該技術通過納米級銀顆粒的精密堆疊與自組裝工藝,形成獨特的無序網狀結構,兼具高透光率(>90%)和低方阻(≤16Ω/□),性能遠超傳統(tǒng)ITO材料。MDSN®巧妙融合了金屬網格的高可靠性與納米銀線的低成本優(yōu)勢,同時規(guī)避了金屬網格的粗糙可見性和納米銀線的有機材料穩(wěn)定性缺陷。其關鍵技術還利用表面等離子共振效應,明顯提升導電效率與光學性能,并通過全無機材料設計實現10倍于納米銀線的壽命穩(wěn)定性。目前,MDSN®已覆蓋86英寸以下全尺寸產品線,兼容GG、GFF等多種集成模式,滿足智能手機、車載大屏、智能建筑等多元化需求,成為國產替代進口材料的典范。高導電性納米銀網工廠直銷易暉光電現貨供應大尺寸透明導電膜,柔性、低電阻、高導電性、可按需定制!
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(wěn)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(xù)的銀網膜層和無機光學介質層,所激發(fā)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(yōu)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。
在建筑領域,MDSN®憑借91.2%的全光譜熱量阻隔率,成為綠色節(jié)能技術的關鍵材料。傳統(tǒng)建筑能耗中40%源于結構熱損失,而MDSN®智能窗戶可動態(tài)調節(jié)透光率與隔熱性能:夏季反射90%以上紅外線,降低空調負荷;冬季允許陽光自然加熱,減少供暖能耗。其低方阻特性(≤20Ω/□)支持低電壓驅動的調光功能,適配光伏建筑一體化(BIPV)場景,與太陽能薄膜結合形成“發(fā)電+隔熱”雙重解決方案。同時,MDSN®材料輕質透明,可無縫集成于既有建筑玻璃改造,不影響外觀設計。在中國“雙碳”目標驅動下,MDSN®有望在智慧城市、零能耗建筑中發(fā)揮關鍵作用,助力行業(yè)年降耗超千億元。疊層無序納米銀網(MDSN?)比同類透明導電產品少用100倍的銀漿材料,無需稀有金屬,是具性價比的方案。
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)材料已經發(fā)展到能夠覆蓋多種尺寸的規(guī)格,到2019年初易暉實現了大規(guī)模生產,建立了涵蓋了86英寸及以下全尺寸的產品線,意味著易暉光電的MDSN透明導電膜可以適用于從小型移動設備到大型公共顯示系統(tǒng)等各種尺寸的顯示屏,具體包括但不限于:小型手持設備(如智能手機和平板電腦)、中型顯示器(如筆記本電腦和桌面顯示器)、大型商業(yè)展示和交互式面板(如55英寸及以上的大屏幕電視、廣告牌和會議平板)。疊層無序納米銀網(MDSN?)憑借其優(yōu)越的性能和成本優(yōu)勢,迅速贏得了市場的認可。高穩(wěn)定性納米銀網
疊層無序納米銀網(MDSN?)具備優(yōu)異的防藍光、抗紫外和紅外阻隔功能(阻隔800~2500紅外熱量)。高耐久性納米銀網品牌
納米銀網的導電性能
納米銀網因其高導電性和低電阻率,成為電子器件中的重要材料。其網狀結構能夠在保證導電性的同時減少材料用量,降抵抗造成本。納米銀網在柔性電路、觸摸屏和傳感器中具有廣泛應用。
納米銀網的生物相容性
納米銀網的生物相容性是其醫(yī)療應用的重要考量因素。研究表明,納米銀網在適當濃度下對細胞和組織無明顯毒性,適用于醫(yī)用敷料和植入材料。然而,高濃度的納米銀顆粒可能對細胞產生毒性效應,因此需嚴格控制使用劑量。 高耐久性納米銀網品牌