易晖光电将绿色理念贯穿MDSN®全生命周期。生产过程采用无毒无机原料,废水回收率达95%,并通过ISO 14001认证。相比传统ITO靶材依赖稀缺铟资源,MDSN®以贵金属银为关键材料,减少对进口资源的依赖,且银用量较纳米银线降低30%。公司落户江西东江源生态保护区,投资建设零排放工厂,并积极向当地生态基金会公益捐款,助力水源保护。MDSN®终端产品亦可回收再利用,减少电子废弃物污染。这一“源头减量-过程循环-终端再生”模式,不仅满足欧盟RoHS标准,更与国家“双碳”战略高度契合,为光电行业树立可持续发展典范。易晖光电MDSN,供应透明导电膜,供应触控面板、汽车零配件,头部客户,海外市场。阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN科研成果

叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的柔性是其区别于传统透明导电材料(如ITO)的一大特点。由于采用了柔性的纳米银网结构,MDSN®材料在保持透明和导电性能的同时,还具有出色的柔韧性和延展性。这意味着MDSN®材料可以应用于各种弯曲、折叠甚至可拉伸的设备上,例如可穿戴设备、柔性显示器和可折叠设备。MDSN®的柔性能够在不损害其光学和电气性能的情况下承受物理形变,这为设计师和工程师提供了更大的自由度来创造新型的电子设备和用户界面。高精度叠层无序纳米银网MDSN产品介绍叠层无序纳米银网MDSN是什么?

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。
易晖光电拥有一支由科学家和技术人员组成的研发团队,其创始人是麻省理工学院材料科学与工程系博士后,这些国内外高级技术人才为公司的技术创新提供了坚实的基础。易晖光电还积极与国内外高校和研究机构开展产学研合作,共同推进光电材料领域的前沿研究。通过与学术界的合作,公司能够及时掌握新的科研成果,将理论研究转化为实用技术和产品,加快科技成果的转化速度。易晖光电高度重视知识产权的保护,已在全球范围内获得了多项发明,包括日本、韩国、欧盟、印度、沙特、中国台湾和中国大陆等多个国家和地区。这些发明涵盖了MDSN®材料的制备方法、性能优化以及设备制造等方面,形成了完整的知识产权体系。易晖光电现货供应大尺寸透明导电膜,柔性、低电阻、高导电性、可按需定制!

叠层无序纳米银网(MDSN®)材料,作为易晖光电的一项创新技术,不仅在光电领域展现出了强大的性能,而且在建筑节能方面也呈现出巨大的应用潜力。MDSN®能够阻隔高达91.2%的全光谱热量,其在建筑领域中可以发挥重要的节能作用,发展潜力巨大。中国的建筑能耗占据了社会总能耗的相当大的比例,根据研究报告显示,这一数字达到了40%以上,建筑行业在节能减排和能源管理方面存在着巨大的挑战和机遇。建筑能耗主要来源于供暖、空调、照明、电器设备等,其中,建筑物外立面结构的隔热性能,尤其是窗户的热工性能,对建筑能耗有着直接且重大的影响。MDSN®在这一领域应用前景十分广阔。易晖光电自主研发,科研品质,纳米银网透明导电膜材料。耐久性佳叠层无序纳米银网MDSN研发
叠层无序纳米银网(MDSN®)能够实现更低的电阻和更高的导电性,减少了能量损耗,提高了能源效率。阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN科研成果
叠层无序纳米银网(MDSN®)不存在“瑞利不稳定性原理”的情况。市面上的纳米银线产品因其线宽或直径远小于其长度,其表面积将远大于其体积,由此造成该材料的表面(化学)能过高而使其处于亚稳态,当它遇到的热能、光能(电磁辐射能)、电能、机械能等外界扰动超过临界值时,则该线条将断裂成更稳定的球形颗粒。但易晖MDSN®因其优越的结构及制造工艺,在同等情况下稳定性及使用寿命达到纳米银线的10倍以上。在实际客户使用方面,易晖MDSN®基大尺寸触摸屏产品已累计出货上万片,从2017年至今未在应用端出现过任何一起可靠性问题。阻隔99%红外叠层无序纳米银网MDSN科研成果
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