疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜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的銀網膜層和無機光學介質層,所激發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。疊層無序納米銀網(MDSN?)在各類顯示設備中展現出出色的分辨率和感測器靈敏度,無莫瑞干涉現象。耐久性佳透明導電膜應用方向
由于疊層無序納米銀網(MDSN®)具有出色的光學透明性、低電阻、高導電性和良好的機械柔韌性,它能夠滿足從消費電子到專業顯示設備的各種應用需求。此外,易暉光電的MDSN®材料在窄邊框、高靈敏度觸控、EMI屏蔽和成本效益方面也表現突出,使其成為傳統ITO材料的強有力替代品,并適用于包括GG、GFF、G1F在內的多種集成模式。近年來,隨著易暉MDSN®材料的應用產品不斷走向市場,越來越多的國內外客戶通過實際體驗逐步認可了這一全球原創的新材料。耐久性佳透明導電膜應用方向易暉光電MDSN光電膜,是ITO的國產替代升級材料,低阻抗、高撓曲性,高穩定性、高性價比、隔紅外線、紫外線。
疊層無序納米銀網(MDSN®)材料的一個關鍵特性是其高透明度。由于材料采用了納米尺度的銀網結構,MDSN®材料能夠在保持高導電性的同時,實現幾乎與玻璃相當的透明度。這種材料的透光率通常可以達到90%以上,這使得它非常適合用作大尺寸觸控屏、智能窗戶、OLED顯示器以及需要高透明度的各種光電應用。MDSN®材料的高透明度確保了終端產品視覺體驗的清晰度和色彩保真度,不會因為材料本身的光學特性而影響終端產品的顯示效果。
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜是一種集高透明度、低電阻與環境穩定性于一體的創新材料,專為解決極端環境下的結冰、起霧問題而設計。針對汽車、飛機前擋風玻璃在低溫下的冰霜覆蓋、建筑玻璃冬季采光受阻、戶外監控鏡頭因結霧導致的圖像失真,以及紅外傳感器、激光雷達等精密設備窗口因環境干擾引發的數據偏差等行業痛點,MDSN®通過其納米級銀網結構實現了可見光區98%以上的透光率和低于10Ω/sq的優異導電性能,在維持光學清晰度的同時,可快速均勻加熱表面,實現高效除冰除霧。其獨特的無序疊層工藝突破了傳統導電膜易氧化、耐候性差的局限,支持-50℃至120℃的寬溫域穩定運行,并具備抗濕熱、耐鹽霧等特性,適應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(厚度<0.1mm)直接貼合于玻璃或樹脂基材,無需改變原有結構設計,通過智能化溫控模塊可實現0.1秒級快速響應與0.5W/cm2的低能耗運行,較傳統金屬絲加熱方案節能超40%。目前已在新能源汽車全景天幕除霜、機場跑道監控鏡頭防霧、智慧建筑幕墻自清潔等領域形成成熟應用,為交通、安防、物聯網等行業提供兼具功能性與可靠性的透明熱管理解決方案,持續推動智能表面技術的場景化革新。易暉光電積極尋求企業合作,共同推動MDSN透明導電膜在更多領域的應用,資源共享、優勢互補,共謀發展!
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。86寸透明導電膜價格
易暉光電將繼續加大在疊層無序納米銀網(MDSN?)技術領域的研發投入,不斷提升產品的性能和品質。耐久性佳透明導電膜應用方向
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的銀網膜層和無機光學介質層,所激發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。耐久性佳透明導電膜應用方向