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。适配所有玻璃基材,厚度自由定制,应用场景广。柔性叠层无序纳米银网MDSN电极
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜除了优异的透明度和导电性能之外,还具有出色的柔韧性和耐用性。即使在反复弯曲或折叠的情况下,MDSN®材料仍能保持良好的导电性和光学透明度,显示出优异的抗疲劳特性。这意味着使用MDSN®材料的设备在日常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。此外,MDSN®材料的环境稳定性也十分出色,在不同的温度和湿度环境下都能保持稳定的性能,确保了电子设备在各种环境中的可靠运行。1欧姆叠层无序纳米银网MDSN国产供应商MDSN低电阻系列:低电阻系列(适合触摸开关、EMI屏蔽、变色窗户、OLED照明、电子纸、加热玻璃等)。
MDSN®材料在极端环境下表现出色,通过-40℃至85℃高低温循环、双85(85℃/85%湿度)老化测试,性能无衰减。其全无机结构耐UV、抗溶剂腐蚀,在热带潮湿或极地严寒地区均能稳定工作,寿命达10年以上。这一特性使其成为jun工、航天、户外设备的shou选 :机房的透明电磁屏蔽窗可隔绝30dB干扰,同时保持监控视野清晰;户外摄像头采用MDSN®加热膜,可在-30℃快速除霜;石油勘探设备的耐高温触控屏依赖MDSN®的稳定性。对比传统纳米银线易断裂、ITO易脆化的缺陷,MDSN®以“无机纳米网+自修复工艺”实现jun工级可靠性,已累计出货超万片大尺寸触控屏,7年0故障。
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。 环保无稀有元素,生产零污染,助力碳中和目标。
易晖光电在叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜的生产方面具备批量化生产能力,已成功生产出规格达到55寸的高性能新型触控导电膜产品,实现了对小、中、大尺寸触摸屏型号的全覆盖。这一成就不仅彰显了公司在生产技术和工艺水平上的优势地位,也为国内大尺寸触摸屏市场的发展注入了新的活力。同时,MDSN®导电膜在光电性能上的进一步提升,如带PET基底的透过率提升至88%以上,以及刻蚀性能、附着力等指标的优化,使得该产品更加符合下游触控厂家的要求,降低了进口低电阻导电膜的成本。未来,随着易晖光电在技术创新和市场拓展方面的不断努力,MDSN®透明导电膜有望在更多领域发挥重要作用,推动相关产业的持续健康发展。易晖光电MDSN透明导电膜,远销海外,产能充足,欢迎订购!柔性叠层无序纳米银网MDSN电极
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。柔性叠层无序纳米银网MDSN电极
随着全球对可持续发展和节能减排的关注不断增加,叠层无序纳米银网(MDSN®)的市场需求也在迅速增长。易晖光电与多个行业的企业建立了合作关系,共同推动MDSN®材料在各领域的创新应用,促进产业升级。在市场拓展方面,易晖光电正积极开拓国际市场,与全球合作伙伴建立合作关系,共同开发基于MDSN®材料的创新产品,加速技术的全球化进程。通过跨行业合作与创新,MDSN®材料的应用范围不断扩大,从智能触控领域到智能窗户、智能调光膜、遮阳帘等建筑节能领域,再到生物医学传感器和智能包装等新兴领域,MDSN®材料将在未来逐步渗透到人们生活的各个方面。柔性叠层无序纳米银网MDSN电极