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。MDSN低電阻系列:低電阻系列(適合觸摸開關、EMI屏蔽、變色窗戶、OLED照明、電子紙、加熱玻璃等)。江西易暉光電納米銀網透明導電薄膜
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。惠州易暉納米銀網透明電極疊層無序納米銀網(MDSN?)具備優異的防藍光、抗紫外和紅外阻隔功能(阻隔800~2500紅外熱量)。
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜在建筑領域的應用前景非常廣闊,特別是在節能建筑和綠色建筑方面。中國建筑能耗占社會總能耗的比例高達40%,而MDSN®材料能夠阻隔高達91.2%的全光譜熱量,這使其成為建筑節能的理想選擇。智能窗戶和遮陽系統是MDSN®材料在建筑領域應用的主要形式之一。通過集成MDSN®材料,智能窗戶能夠根據外部光照條件自動調節透明度和反射率,有效阻擋夏季過多的太陽輻射進入室內,減少空調系統的負擔,同時在冬季允許更多陽光進入,自然加溫,降低供暖需求。這種智能調節功能不僅能夠有效降低建筑能耗,還能提高居住舒適度。
易暉光電憑借自主研發的疊層無序納米銀網(MDSN®)技術,在材料創新領域樹立了新的范式。這項突破性技術融合了物理學、材料科學與納米技術的前沿成果,通過精密控制納米銀顆粒的無序排列與多層堆疊,構建出具有獨特光電性能的立體網絡結構,實現了對傳統顯示材料的技術升級。目前,該技術已獲得2項中國發明專利獎,并在全球范圍內取得8項國際發明專利授權,覆蓋中國臺灣、日本、韓國、歐盟、德國、葡萄牙、沙特和印度等關鍵市場。此外,還擁有3項國際PCT發明專利(覆蓋153個締約國),形成了完善的知識產權保護體系。這些發明專利成果不僅彰顯了MDSN®技術的創新價值,更確立了易暉光電在全球透明導電材料領域的技術優勢地位,為后續產業化應用奠定了堅實基礎。易暉光電與中國科學院贛江創新院和江蘇省產業技術研究院達成戰略合作,共同進行MDSN 在光電性能升級的研究。
納米銀網由銀納米線相互交織形成獨特的網絡結構。其線徑通常在幾十到幾百納米之間,這種微觀尺度賦予它諸多優異性能。從電學角度看,銀本身就是良好導體,納米銀網憑借其高長徑比的納米線,構建出高效導電通路,展現出極低的電阻率,在透明導電電極等應用中表現前列。在光學性能上,納米銀網對可見光具有良好的透過率,同時能有效反射紅外線,這一特性使其在智能窗戶等光學器件領域極具潛力。而且,由于其納米級別的結構,納米銀網比表面積大,表面活性高,在催化、傳感等領域展現出獨特優勢,可極大提升反應效率和傳感靈敏度,為眾多領域的技術革新提供了基礎支撐。易暉光電自主創新透明導電膜,無莫瑞干涉現象,無銀遷移現象,科研品質,歡迎咨詢!阻隔99%紅外納米銀網市場前景
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。江西易暉光電納米銀網透明導電薄膜
納米銀網的導電性能
納米銀網因其高導電性和低電阻率,成為電子器件中的重要材料。其網狀結構能夠在保證導電性的同時減少材料用量,降抵抗造成本。納米銀網在柔性電路、觸摸屏和傳感器中具有廣泛應用。
納米銀網的生物相容性
納米銀網的生物相容性是其醫療應用的重要考量因素。研究表明,納米銀網在適當濃度下對細胞和組織無明顯毒性,適用于醫用敷料和植入材料。然而,高濃度的納米銀顆粒可能對細胞產生毒性效應,因此需嚴格控制使用劑量。 江西易暉光電納米銀網透明導電薄膜