易晖光电的MDSN®(叠层无序纳米银网)技术是透明导电材料领域的颠覆性突破。该技术通过纳米级银颗粒的精密堆叠与自组装工艺,形成独特的无序网状结构,兼具高透光率(>90%)和低方阻(≤16Ω/□),性能远超传统ITO材料。MDSN®巧妙融合了金属网格的高可靠性与纳米银线的低成本优势,同时规避了金属网格的粗糙可见性和纳米银线的有机材料稳定性缺陷。其关键技术还利用表面等离子共振效应,明显提升导电效率与光学性能,并通过全无机材料设计实现10倍于纳米银线的寿命稳定性。目前,MDSN®已覆盖86英寸以下全尺寸产品线,兼容GG、GFF等多种集成模式,满足智能手机、车载大屏、智能建筑等多元化需求,成为国产替代进口材料的典范。易晖光电MDSN®,不含任何有机物,可以正常使用日常有机溶剂进行表面清洗。透明导电膜厂家供应

易晖光电自研的创新技术叠层无序纳米银网(MDSN®)可兼容包括GG、GFF、G1F等在内的各种集成模式,特别适用于主流的各类高性能触控显示器(特性包括快速响应、多点触控、高灵敏度、戴手套/厚盖板触控、主动式电容笔精确触控、中大尺寸、挠曲性、窄边框、超轻超薄、流线形设计、户外应用等),如交互式终端、数字标牌、电子白板、智能家居和汽车中控台等。此外,该产品还适用于OLED照明、变色窗户、SmartDisplay、EMI、液晶显示、电子纸、透明加热等各种需要透明导电的领域。65寸透明导电膜行业分析易晖光电MDSN电容触控模组,远销海外,产能充足,欢迎订购!

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。
八大产品优势:
1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。
2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。
3、高导电性:方阻低于16Ω。
4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。
5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。
6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。
八大产品优势:
1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。
2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。
3、高导电性:方阻低于16Ω。
4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。
5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。
6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。 易晖光电纳米银网透明导电膜,兼容GG、GFF、G1F等多种集成,满足您的多样化需求模式,欢迎采购!

叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜材料的低电阻特性使其成为解决车载玻璃行业传统调光工艺中驱动电压高和响应速度慢等痛点的理想选择。传统调光工艺往往需要较高的驱动电压才能实现调光功能,而MDSN®材料由于其低电阻特性,可以明显降低所需的驱动电压,从而节省能源并减少功耗。MDSN®材料在智能天幕上的应用能够有效解决天窗暴晒、刺眼以及安全隐患等问题。智能天幕可以根据外界光线强度调节透明度,防止强烈的阳光直射进入车内,减少紫外线伤害。易晖光电MDSN,供应透明导电膜,供应触控面板、汽车零配件,头部客户,海外市场。高性价比透明导电膜
易晖光电自研技术MDSN®,适用于透明点阵显示、触摸屏、智能调光、OLED照明、变色窗户、建筑节能等。透明导电膜厂家供应
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术通过独特的结构设计,从根本上规避了传统纳米银线材料存在的"瑞利不稳定性"问题。与常规纳米银线不同,MDSN®采用创新的三维网络结构,其特殊的几何形态使得材料表面能明显降低,即使在热、光、电、机械等多重外界能量扰动下仍能保持结构稳定。测试数据表明,MDSN®材料的稳定性与使用寿命达到传统纳米银线产品的10倍以上。这种出色的可靠性已在商业应用中得到充分验证:自2017年以来,基于MDSN®技术的大尺寸触控屏产品累计出货量已突破万片,在实际使用中保持着零可靠性问题的完美记录。该技术的突破性在于,通过优化材料微观结构和改进制备工艺,成功解决了纳米导电材料在长期使用过程中易断裂、团聚等行业难题,为高性能透明电子产品的产业化应用提供了可靠的材料保障。透明导电膜厂家供应
文章来源地址: http://dzyqj.jzjcjgsb.chanpin818.com/dzcllbjjgj/bdtcl/deta_28486474.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。