叠层无序纳米银网(MDSN®)技术可应用于emi透明电磁屏蔽膜,可以实现工业领域、通信行业、汽车电子、医疗行业等的产品应用,尤其是特别适用于高度透光性的可视窗应用。如机密机房电磁屏蔽、移动通信设备、雷达显示器、各类显示屏视窗(pdp、lcd、crt)、电台、精密仪器仪表等的电子产品和电子设备的电磁屏蔽。
在工业领域,能够制作出既保持高度透光性又具备强大电磁屏蔽能力的透明电磁屏蔽膜,适用于机密机房的窗户、观察窗及显示屏等,有效隔绝外部电磁干扰,保护内部敏感电子设备免受攻击,同时不影响视觉监控和通信的清晰度。在通信行业,MDSN®还可应用于移动通信设备的显示屏、雷达显示器,以及基站和数据中心的建设。在汽车电子领域,MDSN®可用于车载显示屏、导航仪、车窗等部件的电磁屏蔽,有效隔绝外部电磁干扰,保护车载电子系统免受干扰。在医疗领域,电磁屏蔽技术同样重要。医疗设备如X光机、MRI(核磁共振成像仪)等在工作时会产生强大的电磁场,可能对其他医疗设备或人体造成干扰。MDSN电磁屏蔽膜可用于医疗设备的显示屏、操作界面及周围环境的电磁屏蔽,确保医疗设备的精确运行,减少电磁辐射对患者和医护人员的影响。 叠层无序纳米银网(MDSN®)具备优异的防蓝光、抗紫外和红外阻隔功能(阻隔800~2500红外热量)。55寸叠层无序纳米银网MDSN发展前景
由于叠层无序纳米银网(MDSN®)具有出色的光学透明性、低电阻、高导电性和良好的机械柔韧性,它能够满足从消费电子到专业显示设备的各种应用需求。此外,易晖光电的MDSN®材料在窄边框、高灵敏度触控、EMI屏蔽和成本效益方面也表现突出,使其成为传统ITO材料的强有力替代品,并适用于包括GG、GFF、G1F在内的多种集成模式。近年来,随着易晖MDSN®材料的应用产品不断走向市场,越来越多的国内外客户通过实际体验逐步认可了这一全球原创的新材料。55寸叠层无序纳米银网MDSN发展前景易晖光电MDSN电容触控模组,远销海外,产能充足,欢迎订购!
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜还可以应用于建筑外立面的节能改造,创建一层高效的隔热屏障,减少建筑物内部的热交换,降低空调和供暖系统的能耗。这种材料的轻质和高透明度使得它成为既有建筑节能改造的理想选择,不会破坏原有建筑的外观设计。在光伏建筑一体化(BIPV)领域,MDSN®材料可以与太阳能光伏组件相结合,开发出透明光伏玻璃或薄膜,既能产生电力,又能起到建筑装饰和隔热的作用,进一步降低建筑能耗,实现能源自给自足的目标。
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜以其出色的挠曲性能而著称,这使得它在柔性电子和可穿戴设备等领域具有广泛的应用前景。厚度为125微米的MDSN®材料可以在基材为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的情况下,实现至少5万次的挠曲循环而不影响其性能。厚度更薄的50微米PET-MDSN®材料,其挠曲性能更为出色,可以达到至少28万次的挠曲循环。这种级别的挠曲性能非常适合于需要极高灵活性的应用场合,如可穿戴设备和可折叠屏幕。MDSN®材料都能够提供稳定可靠的性能,满足用户对于高灵活性和耐用性的需求。易晖光电MDSN透明导电膜,中科院联合研发,具备完全国产化自主知识产权制造企业。
易晖光电致力于推动科技进步的同时,不忘对社会和自然环境的高度责任感。叠层无序纳米银网(MDSN®)在设计之初便秉承了无毒无污染的高标准环保原则,产品原材料及产品本身不含任何有害成分,生产过程无有毒有害物质产生。MDSN®的生产过程中还格外注重资源循环利用,公司高效的废水回收系统,可将排出的废水处理后实现重复使用,提高资源利用率,实现绿色、可持续发展的生产模式。2022年公司作为江西省赣州市安远县重点招商引资企业,落户东江源——安远。2024年易晖光电向江西省东江源三百山生态保护基金会捐赠5万元,用于东江源三百山生态保护。易晖光电不仅是技术创新的摇篮,更是践行绿色生产、倡导循环经济的典范。基于易晖光电MDSN透明导电膜优良特性开发的电容触控模组,大批量供应86寸、55寸等主流显示产品。55寸叠层无序纳米银网MDSN发展前景
叠层无序纳米银网(MDSN®)技术开创了大尺寸透明导电材料的新纪元。55寸叠层无序纳米银网MDSN发展前景
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜在建筑领域的应用前景非常广阔,特别是在节能建筑和绿色建筑方面。中国建筑能耗占社会总能耗的比例高达40%,而MDSN®材料能够阻隔高达91.2%的全光谱热量,这使其成为建筑节能的理想选择。智能窗户和遮阳系统是MDSN®材料在建筑领域应用的主要形式之一。通过集成MDSN®材料,智能窗户能够根据外部光照条件自动调节透明度和反射率,有效阻挡夏季过多的太阳辐射进入室内,减少空调系统的负担,同时在冬季允许更多阳光进入,自然加温,降低供暖需求。这种智能调节功能不仅能够有效降低建筑能耗,还能提高居住舒适度。55寸叠层无序纳米银网MDSN发展前景
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