疊層無序納米銀網(MDSN®)材料的低電阻特性使其成為解決車載玻璃行業傳統調光工藝中驅動電壓高和響應速度慢等痛點的理想選擇。傳統調光工藝往往需要較高的驅動電壓才能實現調光功能,而MDSN®材料由于其低電阻特性,可以明顯降低所需的驅動電壓,從而節省能源并減少功耗。MDSN®材料在智能天幕上的應用能夠有效解決天窗暴曬、刺眼以及安全隱患等問題。智能天幕可以根據外界光線強度調節透明度,防止強烈的陽光直射進入車內,減少紫外線傷害。易暉光電與中國科學院贛江創新院和江蘇省產業技術研究院達成戰略合作,共同進行MDSN 在光電性能升級的研究。納米銀網產品應用
隨著人工智能、5G等新興產業的崛起,對透明導電材料的性能要求不斷提高推動了透明導電膜技術的創新和發展。同時,隨著應用領域拓展的拓展,透明導電膜的應用領域越來越多,不僅限于電子顯示器件、太陽能電池和觸摸屏等領域,還拓展到了智能家居、智能辦公、智能農業等領域。隨著物聯網、人工智能等科技的迅速發展,透明導電膜的市場轉型也將加速,推動其向智能化、多元化的方向發展。透明導電膜的市場發展和應用領域拓展,迫使透明導電膜需要更高的性能和更低的制造成本。疊層無序納米銀網(MDSN®)憑借其強大的基礎性能、靈活的應用方式、極強的價格優勢,將在透明導電膜市場逐漸展現其強大的優勢,具有替代同類產品的巨大價值。專業納米銀網廠家直銷易暉光電長期與多所國內科研院所及高校進行科研合作,開啟了協同創新的新篇章。
疊層無序納米銀網(MDSN®)不存在“瑞利不穩定性原理”的情況。市面上的納米銀線產品因其線寬或直徑遠小于其長度,其表面積將遠大于其體積,由此造成該材料的表面(化學)能過高而使其處于亞穩態,當它遇到的熱能、光能(電磁輻射能)、電能、機械能等外界擾動超過臨界值時,則該線條將斷裂成更穩定的球形顆粒。但易暉MDSN®因其優越的結構及制造工藝,在同等情況下穩定性及使用壽命達到納米銀線的10倍以上。在實際客戶使用方面,易暉MDSN®基大尺寸觸摸屏產品已累計出貨上萬片,從2017年至今未在應用端出現過任何一起可靠性問題。
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)在極端環境條件下的穩定表現是其重要的技術優勢之一。無論是在低溫、高溫、高濕環境中,還是在雙85測試條件下,MDSN®材料均能夠保持其原有的光電特性,這使得它能從容應對極端溫度環境,也能滿足戶外電子設備、汽車內飾件、智能窗戶以及其他需要在復雜環境條件下工作的苛刻條件。在高濕度環境中,MDSN®材料同樣表現出色。在相對濕度高達95%RH的測試環境中,MDSN®材料能夠穩定保持其透明度和導電性,這意味著即使在濕度極高的環境中,MDSN®材料也不會受到水分的影響而改變其性能,這對于熱帶或海洋氣候地區尤為重要。疊層無序納米銀網(MDSN?)憑借其優越的性能和成本優勢,迅速贏得了市場的認可。
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜是一種高性能材料,它結合了高透明度、低電阻以及優異的環境適應性,非常適合應用于需要除霧除冰霜的場景中。
如汽車、飛機等交通工具的前擋風玻璃,在極端氣溫下容易結冰或起霧,嚴重影響駕駛安全;建筑玻璃在冬季也容易結冰或起霧,影響采光和視線。戶外監控攝像頭的鏡頭在潮濕或寒冷的環境中容易結霜或起霧,影響圖像質量。某些傳感器如紅外線傳感器或激光雷達的窗口需要保持清晰,以確保準確的數據采集。
MDSN®透明導電膜憑借其獨特的光電性能和環境適應性,在需要除霧除冰霜的場景中展現了眾多的應用前景。MDSN®材料都能夠提供高效、節能且可靠的解決方案,為人們的日常生活和工作帶來更多的便利和安全保障。隨著技術的不斷發展和市場需求的增長,MDSN®材料在這些領域的應用將會更加深入。 疊層無序納米銀網(MDSN?)不存在銀遷移問題。專業隔熱納米銀網價格
易暉成果攻克中科院列出“卡脖子”技術之一,將納米微球的平鋪密度控制在30%,提供優異的透光性和導電性。納米銀網產品應用
透明導電膜技術在過去40年,一直被國外技術所壟斷,嚴重依賴進口,這不僅制約了國內光電產業的發展,也限制了中國在國際市場上的話語權。面對這一挑戰,一位從海外歸來的科學家決心打破這一僵局,他就是易暉光電的創始人之一的麻省理工學院材料科學與工程系博士后王洋博士。在他看來,透明導電膜不僅是光電產業前景廣闊的關鍵材料,更是推動科技進步和經濟發展的基石。因此,2011年,王洋帶著對祖國的深厚情感和對科技事業的無限熱情,回到了中國,創立了易暉光電材料股份有限公司。
經過無數次的實驗,王洋和他的團隊終于在2017年取得了重大突破,成功研發出了疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜材料。它完全由易暉光電自主研發,擁有全流程自主知識產權,它的成功研發不僅打破了國外的技術封鎖,也為中國的科技創新注入了新的活力。在未來,易暉光電及其MDSN®材料必將在中國乃至世界的光電產業中扮演更加重要的角色。 納米銀網產品應用