溶液法是制備納米銀網的常用手段之一。首先,需準備合適的銀鹽前驅體,如硝酸銀,將其溶解于特定有機溶劑中,形成均勻溶液。接著,添加還原劑,像抗壞血酸等,在一定溫度和攪拌條件下,還原劑促使銀離子還原為銀原子。這些銀原子開始成核并逐漸生長為納米線。為精確控制納米線的生長方向和尺寸,常加入表面活性劑,如聚乙烯吡咯烷酮(PVP),它能吸附在納米線表面,抑制某些晶面生長,從而引導納米線沿特定方向生長。隨后,通過旋涂、滴涂或噴涂等方式,將含有納米線的溶液均勻鋪展在基底上,待溶劑揮發,納米線便在基底上相互交織形成納米銀網。該方法操作相對簡便,成本較低,適合大規模制備,為納米銀網走向產業化應用奠定了工藝基礎。易暉光電國產高性價比無機透明導電膜,生于東江源,無毒環保,安全放心!江西易暉納米銀網透明導電膜
易暉光電,作為光電材料領域的革新者,以其自主研發的疊層無序納米銀網(MDSN®)創新技術,開創了透明導電膜制造技術的新篇章。MDSN®技術集成了易暉的自研技術,有效利用了納米尺度下的表面等離子折射的物理效應,極大增強了產品的整體效能。相較于傳統的ITO、金屬網格、納米銀線和納米顆粒技術,MDSN®采用了一套自主創新的低成本方式,不僅在技術層面以及材料性能上實現了質的突破,更在經濟效益上超越了競爭對手,樹立了行業新典范,市場前景廣闊。易暉納米銀網電極疊層無序納米銀網(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。
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。
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)技術憑借出色的兼容性和適應性,在透明導電領域展現出廣泛的應用前景。該技術能夠無縫適配GG、GFF、G1F等多種主流集成架構,完美滿足現代高性能觸摸顯示屏的嚴苛要求。其出色的性能表現覆蓋了各類復雜應用場景:無論是戴手套操作、厚蓋板觸控,還是主動式電容筆精確輸入,均能保持優異的響應靈敏度;同時,該技術特別適合中大尺寸顯示需求,并兼容柔性設計、窄邊框和超輕薄等前沿趨勢,為終端產品提供更多設計可能性。基于這些技術優勢,MDSN®已成功應用于交互式終端設備、數字廣告牌、智能電子白板、智能家居控制系統以及車載顯示界面等多個先進領域,為各行業的數字化轉型提供了可靠的透明電極解決方案。通過持續優化材料性能和工藝參數,該技術正在推動人機交互方式向更智能、更便捷的方向發展。易暉光電MDSN,為您提供高性價比的ITO的國產替代升級材料,低阻抗、高導電性、高穩定性、高性價比。
在人工智能、5G和物聯網技術快速發展的推動下,透明導電膜行業正迎來前所未有的轉型機遇。隨著應用場景從傳統的電子顯示、太陽能電池、觸摸屏等領域,向智能家居、智慧辦公、智慧農業等新興市場快速拓展,市場對材料的性能要求日益提升:既需要滿足智能化設備對高透光率(>90%)、低電阻(<20Ω/sq)的嚴苛標準,又必須突破規模化生產的成本瓶頸。在這一背景下,易暉光電研發的疊層無序納米銀網(MDSN®)技術展現出明顯的競爭優勢——其獨特的納米結構設計不僅實現了優異的光電性能(霧度<2%)和機械柔韌性(彎折次數>10萬次),更通過創新的自組裝工藝將生產成本降低40%以上。這種兼具高性能與高性價比的特性,使MDSN®在智能調光玻璃、柔性電子器件等新興應用中展現出替代傳統ITO和金屬網格的巨大潛力,有望成為推動行業向智能化、多元化發展的關鍵技術引擎。疊層無序納米銀網(MDSN?)的銀網厚度及孔洞大小為納米級尺度,不存在線寬過大(>3μm)和莫瑞干涉問題。高導電性納米銀網國產供應商
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。江西易暉納米銀網透明導電膜
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。江西易暉納米銀網透明導電膜