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。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。專業隔熱納米銀網發展現狀
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,從根本上規避了傳統納米銀線材料存在的"瑞利不穩定性"問題。與常規納米銀線不同,MDSN®采用創新的三維網絡結構,其特殊的幾何形態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定。測試數據表明,MDSN®材料的穩定性與使用壽命達到傳統納米銀線產品的10倍以上。這種出色的可靠性已在商業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、團聚等行業難題,為高性能透明電子產品的產業化應用提供了可靠的材料保障。55寸納米銀網產品應用易暉光電MDSN透明導電膜,全自動化鍍膜產線,專業質檢流程,高質量透明導電膜,升級替代ITO。
易暉光電組建了一支由國內外院校人才組成的研發團隊,創始人擁有麻省理工學院材料科學與工程系博士后研究經歷,為公司技術創新提供了堅實的智力支撐。這支專業團隊積極與全球高校及科研機構開展產學研合作,通過整合前沿學術研究成果,持續推動光電材料領域的技術突破與產業化應用。在知識產權布局方面,公司已構建起完善的全球發明專利保護網絡,在日本、韓國、歐盟、印度、沙特、中國臺灣及中國大陸等關鍵市場獲得多項發明專利授權,這些發明專利覆蓋MDSN®材料的制備工藝、性能優化和設備創新等技術環節,形成了具有國際競爭力的知識產權體系。通過"技術人才+學術合作+發明專利保護"三位一體的創新模式,易暉光電有效實現了從基礎研究到產業應用的快速轉化,為持續保持技術優勢提供了有力保障。
納米銀網的穩定性
納米銀網的穩定性是其應用的重要考量因素。研究表明,納米銀網在高溫、高濕和強光條件下仍能保持其性能穩定性。然而,納米銀顆粒可能因氧化而失去活性,因此需采取適當的保護措施。
納米銀網的成本效益
納米銀網因其抵抗造成本和高性能,成為多個領域的理想材料。與傳統的氧化銦錫(ITO)相比,納米銀網具有更好的柔韌性和更低的成本,適用于大規模生產。此外,納米銀網的高效性能能夠降低材料用量,進一步降低成本。 易暉光電MDSN納米銀網透明導電膜,少用100倍的銀漿材料,無需稀有金屬,導電性能更佳!
易暉光電將綠色理念貫穿MDSN®全生命周期。生產過程采用無毒無機原料,廢水回收率達95%,并通過ISO 14001認證。相比傳統ITO靶材依賴稀缺銦資源,MDSN®以貴金屬銀為關鍵材料,減少對進口資源的依賴,且銀用量較納米銀線降低30%。公司落戶江西東江源生態保護區,投資建設零排放工廠,并積極向當地生態基金會公益捐款,助力水源保護。MDSN®終端產品亦可回收再利用,減少電子廢棄物污染。這一“源頭減量-過程循環-終端再生”模式,不僅滿足歐盟RoHS標準,更與國家“雙碳”戰略高度契合,為光電行業樹立可持續發展典范。疊層無序納米銀網(MDSN?)具備優異的防藍光、抗紫外和紅外阻隔功能(阻隔800~2500紅外熱量)。65寸納米銀網科研成果
隨著透明導電技術的不斷發展和應用,疊層無序納米銀網(MDSN?)的市場需求將持續增長。專業隔熱納米銀網發展現狀
當前透明導電材料領域面臨的關鍵挑戰在于如何突破納米級精度與工業化量產之間的技術壁壘。易暉光電自研的疊層無序納米銀網(MDSN®)技術成功攻克了這一難題,通過"納米精度+金屬可靠性+量產經濟性"的三重突破,重新定義了行業標準。該技術的革新性在于:采用自下而上的自組裝工藝替代傳統黃光制程,在避免高成本光刻工序的同時,實現了納米級不可見網格(線寬<1μm)與全無機材料穩定性的完美結合。這種創新工藝既保留了金屬網格材料的高導電可靠性(方阻<20Ω/sq),又具備納米材料的光學優勢(霧度<2%),更通過簡化的生產流程大幅降低了制造成本。其技術關鍵在于通過精確調控銀納米粒子的自組裝行為,構建出具有多重防護結構的復合導電網絡,這一突破源自易暉研發團隊對納米材料界面效應的深刻理解與十余年的工藝積累,為柔性顯示、智能車窗等眾多應用提供了兼具性能與性價比的理想解決方案。專業隔熱納米銀網發展現狀