易晖光电深刻认识到科技创新对于推动产业进步的重要性,通过与多家科研机构和高校建立合作关系,更好地推进MDSN®透明导电膜材料的研发与应用,为光电材料产业的进步贡献力量。
易晖光电成立的MDSN®创新应用研究中心是一个专注于MDSN®材料及其应用研究的平台。该中心聚集了行业内的科研人才和技术资源,旨在不断探索和开发MDSN®材料的新应用领域,推动光电材料产业的发展。
易晖光电与中国科学院共建了联合实验室(TCP),这是一个聚焦于透明导电膜技术研发与应用的平台。通过与中科院的合作,易晖光电能够充分利用中科院在材料科学领域的研究成果和技术积累,加速MDSN®材料的商业化进程。
易晖光电与中国科学院赣江创新院达成战略合作,双方将在MDSN®材料及其光电性能升级等方面开展深度合作。借助赣江创新院的强大科研实力,易晖光电能够进一步提升自身的技术水平,推动光电材料产业的发展。
易晖光电还与江苏省产业技术研究院建立了合作关系,双方将共同致力于MDSN®材料的产业化和技术转移。通过与江苏省产业技术研究院的合作,易晖光电能够更好地将科研成果转化为实际生产力,推动产业升级。 随着透明导电技术的不断发展和应用,叠层无序纳米银网(MDSN®)的市场需求将持续增长。高导电性透明导电膜应用方向
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®)透明导电膜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。创新产品透明导电膜易晖光电与中国科学院赣江创新院和江苏省产业技术研究院达成战略合作,共同进行MDSN 在光电性能升级的研究。
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜通过精密的工艺制备而成,首先,通过溶液法合成高质量的银纳米线,然后将这些银纳米线通过精确的涂布技术均匀分布在柔性基材上,形成复杂的网状结构。该网状结构由无数个微小的银纳米线交织而成,每个银纳米线的直径只有几十纳米,长度可达数十微米,这样的结构既保证了材料的高透明度,又因其导电网络的存在而具备高效率的导电性能。MDSN®材料的方阻(sheetresistance)可以低至几十欧姆每平方,而透光率则高达90%以上,这使得它在需要高透明度和导电性的各种光电应用中展现出独特的优势,前景广阔。
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)是完全不同于市面上现有的金属网格和纳米银线的创新透明导电膜材料,其本质是一种不含铟等稀有元素的纯无机复合薄膜纳米材料,充分利用了纳米尺度下的表面等离子折射的物理效应以提高产品性能,其特性兼具金属网格作为纯无机材料的高可靠性,以及纳米银线作为纳米结构的低成本优势,同时规避了金属网格掩模工艺的高制造成本和纳米银线中有机材料组份的低可靠性缺陷,是一种全新升级的优势透明导电膜材料。叠层无序纳米银网(MDSN®)是通过物理镀膜方法均匀制备出来集透明、导电、隔热功能为一体的柔性透明材料。
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。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。阻隔99%红外透明导电膜出口供应商
叠层无序纳米银网(MDSN®)通过高温高湿、高/低温存储、冷热冲击、UV和盐雾耐候性、银迁移等可靠性测试。高导电性透明导电膜应用方向
在应用范围上,易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜展现了强大的兼容性和适应性,可轻松适配于GG、GFF、G1F等各种集成架构,尤其符合当今高性能触摸显示屏的高标准要求。无论是在佩戴手套或通过厚重盖板操作的场景下,还是在使用主动式电容笔的精细控制中,或是应对中大尺寸、柔性设计、窄边框、超轻薄等现代趋势,MDSN®均能游刃有余,在交互式设备、数字广告牌、智能书写板、智能家居解决方案以及车载显示等先进领域有广泛应用,推动了行业的数字化转型。高导电性透明导电膜应用方向
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