无机材料叠层无序纳米银网MDSN电极

时间:2025年01月03日 来源:

叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜的产品稳定性是其在市场中取得成功的关键因素之一。MDSN®能够在不同的环境条件下保持稳定的性能,无论是高温还是低温,都能保持其透明度和导电性,这使得它在极端环境下的应用成为可能。MDSN®和耐用性使其在反复折叠或弯曲的情况下仍能保持良好的导电性和光学透明度,在日常的柔韧性使用中能够经受住频繁的物理应力,延长了产品的使用寿命。MDSN®对常见的溶剂和清洁剂具有良好的耐受性,保证了产品在长期使用过程中不会因接触到这些化学品而发生性能退化。经过长时间的老化测试,证明了其在实际使用条件下的长期稳定性,确保了产品在整个生命周期内能够维持一致的性能表现,为终端用户提供了可靠的使用体验。MDSN生产基地占地5万㎡,厂房面积3.3万㎡,实力雄厚。无机材料叠层无序纳米银网MDSN电极

无机材料叠层无序纳米银网MDSN电极,叠层无序纳米银网MDSN

八大产品优势:

1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。

2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。

3、高导电性:方阻低于16Ω。

4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。

5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。

6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。


八大产品优势:

1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。

2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。

3、高导电性:方阻低于16Ω。

4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。

5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。

6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。 专业隔热叠层无序纳米银网MDSN高性价比易晖成果攻克中科院列出“卡脖子”技术之一,将纳米微球的平铺密度控制在30%,提供优异的透光性和导电性。

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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®)在极端环境条件下的稳定表现是其重要的技术优势之一。无论是在低温、高温、高湿环境中,还是在双85测试条件下,MDSN®材料均能够保持其原有的光电特性,这使得它能从容应对极端温度环境,也能满足户外电子设备、汽车内饰件、智能窗户以及其他需要在复杂环境条件下工作的苛刻条件。在高湿度环境中,MDSN®材料同样表现出色。在相对湿度高达95%RH的测试环境中,MDSN®材料能够稳定保持其透明度和导电性,这意味着即使在湿度极高的环境中,MDSN®材料也不会受到水分的影响而改变其性能,这对于热带或海洋气候地区尤为重要。易晖光电MDSN,为您提供高性价比的ITO的国产替代升级材料,低阻抗、高导电性、高稳定性、高性价比。

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易晖光电坚持以自主研发推动行业变革,以科技创新提升生活品质。其自主研发的关键技术--叠层无序纳米银网(MDSN®),深度融合了物理学、材料学与纳米技术领域的前沿科技,通过纳米级的精密调控技术,创造出了一种区别于传统透明导电材料的、具有更优性能的纳米结构导电膜。该项技术是易晖光电潜心研发数十年的关键技术,打破了美日韩40年的技术封锁,解决了中科院列出的“卡脖子”问题中的两项,拥有国内外40多项发明授权保护。叠层无序纳米银网(MDSN®)具有出色的挠曲性能,多次弯折后依然保持稳定,是柔性电子设备的理想选择。高柔韧性叠层无序纳米银网MDSN批量定制

叠层无序纳米银网(MDSN®)是一种柔性透明导电薄膜领域极具性价比的新型材料。无机材料叠层无序纳米银网MDSN电极

易晖光电秉持开放创新的精神,持续深化与国内头部科研机构及高等学府的协作纽带。公司倾力打造的MDSN®创新应用研究中心,探索着透明导电材料领域的前沿方向。易晖光电与中科院共建了联合实验室(TCP),构筑起产学研融合的坚实平台,旨在加速科技成果的转化与应用;与江西理工大学强强联合,设立实习实训基地,为莘莘学子提供实战机会,促进理论与实践的深度融合,培育行业未来的精英人才;与中国科学院赣江创新院及江苏省产业技术研究院的合作,致力于研究和储备MDSN®在无级调光、光电性能升级等多跨领域的创新应用。无机材料叠层无序纳米银网MDSN电极

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