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高透過率納米銀網

來源: 發(fā)布時間:2025-04-22

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(wěn)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(xù)的銀網膜層和無機光學介質層,所激發(fā)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(yōu)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。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(huán)保,安全放心!高透過率納米銀網

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易暉光電擁有一支由科學家和技術人員組成的研發(fā)團隊,其創(chuàng)始人是麻省理工學院材料科學與工程系博士后,這些國內外高級技術人才為公司的技術創(chuàng)新提供了堅實的基礎。易暉光電還積極與國內外高校和研究機構開展產學研合作,共同推進光電材料領域的前沿研究。通過與學術界的合作,公司能夠及時掌握新的科研成果,將理論研究轉化為實用技術和產品,加快科技成果的轉化速度。易暉光電高度重視知識產權的保護,已在全球范圍內獲得了多項發(fā)明,包括日本、韓國、歐盟、印度、沙特、中國臺灣和中國大陸等多個國家和地區(qū)。這些發(fā)明涵蓋了MDSN®材料的制備方法、性能優(yōu)化以及設備制造等方面,形成了完整的知識產權體系。國產替代納米銀網國產供應商易暉光電MDSN透明導電膜,全自動化鍍膜產線,專業(yè)質檢流程,高質量透明導電膜,升級替代ITO。

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易暉光電始終堅持科技創(chuàng)新驅動發(fā)展的理念,通過構建多層次產學研合作體系,持續(xù)推進MDSN®材料的研發(fā)與產業(yè)化應用。公司專門成立了MDSN®創(chuàng)新應用研究中心,整合行業(yè)科研人才和技術資源,系統開展材料性能優(yōu)化和應用場景拓展研究。為進一步提升研發(fā)實力,易暉光電與中國科學院建立了深度合作關系:一方面共建透明導電膜(TCP)聯合實驗室,充分利用中科院在材料科學領域的技術積累,加速MDSN®材料的商業(yè)化進程;另一方面與中國科學院贛江創(chuàng)新研究院達成戰(zhàn)略合作,重點攻關MDSN®材料的光電性能升級等關鍵技術難題。這些產學研合作平臺不僅為易暉光電提供了強大的技術支撐,更形成了從基礎研究到產業(yè)應用的完整創(chuàng)新鏈條,有效推動了光電材料領域的技術進步和產業(yè)升級。通過整合高校、科研院所的優(yōu)勢資源,易暉光電正持續(xù)強化自主創(chuàng)新能力,為MDSN®材料在更多領域的創(chuàng)新應用奠定堅實基礎。

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(yè)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(chuàng)的新材料。疊層無序納米銀網(MDSN?)技術開創(chuàng)了大尺寸透明導電材料的新紀元。

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易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)的技術充分利用了納米尺度下獨特的表面等離子共振(SurfacePlasmonResonance,SPR)效應,這一物理現象在特定條件下能夠極大地增強光與物質之間的相互作用,從而有效提升顯示器件的透光率、導電性能以及色彩飽和度。相比傳統材料如ITO(銦錫氧化物)、金屬網格、納米銀線及納米顆粒等,MDSN®不僅實現了更高效率的能量轉換與傳輸,還極大地降低了材料損耗與生產成本,為顯示技術的綠色可持續(xù)發(fā)展開辟了更優(yōu)的新路徑。MDSN常規(guī)系列產品:適合TP、調光膜、變色玻璃等應用。國產替代納米銀網國產供應商

易暉光電MDSN透明導電膜,中科院聯合研發(fā),具備完全國產化自主知識產權制造企業(yè)。高透過率納米銀網

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(fā),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(guī)模制備,為納米銀網走向產業(yè)化應用奠定了工藝基礎。高透過率納米銀網