國產自主研發透明導電膜應用方向

來源: 發布時間:2025-06-27

易暉光電深刻認識到科技創新對于推動產業進步的重要性,通過與多家科研機構和高校建立合作關系,更好地推進MDSN®透明導電膜材料的研發與應用,為光電材料產業的進步貢獻力量。易暉光電成立的MDSN®創新應用研究中心是一個專注于MDSN®材料及其應用研究的平臺。該中心聚集了行業內的科研人才和技術資源,旨在不斷探索和開發MDSN®材料的新應用領域,推動光電材料產業的發展。易暉光電與中國科學院共建了聯合實驗室(TCP),這是一個聚焦于透明導電膜技術研發與應用的平臺。通過與中科院的合作,易暉光電能夠充分利用中科院在材料科學領域的研究成果和技術積累,加速MDSN®材料的商業化進程。易暉光電與中國科學院贛江創新院達成戰略合作,雙方將在MDSN®材料及其光電性能升級等方面開展深度合作。借助贛江創新院的強大科研實力,易暉光電能夠進一步提升自身的技術水平,推動光電材料產業的發展。易暉光電還與江蘇省產業技術研究院建立了合作關系,雙方將共同致力于MDSN®材料的產業化和技術轉移。通過與江蘇省產業技術研究院的合作,易暉光電能夠更好地將科研成果轉化為實際生產力,推動產業升級。易暉光電MDSN納米銀網透明導電膜,少用100倍的銀漿材料,無需稀有金屬,導電性能更佳!國產自主研發透明導電膜應用方向

國產自主研發透明導電膜應用方向,透明導電膜

隨著人工智能、5G等新興產業的崛起,對透明導電材料的性能要求不斷提高推動了透明導電膜技術的創新和發展。同時,隨著應用領域拓展的拓展,透明導電膜的應用領域越來越多,不僅限于電子顯示器件、太陽能電池和觸摸屏等領域,還拓展到了智能家居、智能辦公、智能農業等領域。隨著物聯網、人工智能等科技的迅速發展,透明導電膜的市場轉型也將加速,推動其向智能化、多元化的方向發展。透明導電膜的市場發展和應用領域拓展,迫使透明導電膜需要更高的性能和更低的制造成本。疊層無序納米銀網(MDSN®)憑借其強大的基礎性能、靈活的應用方式、極強的價格優勢,將在透明導電膜市場逐漸展現其強大的優勢,具有替代同類產品的巨大價值。國產透明導電膜推薦廠家疊層無序納米銀網(MDSN?)已獲得日本、韓國、歐盟等多國和地區發明專利授權,并通過了多項國際標準認證。

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易暉光電,作為光電材料領域的革新者,以其自主研發的疊層無序納米銀網(MDSN®)創新技術,開創了透明導電膜制造技術的新篇章。MDSN®技術集成了易暉的自研技術,有效利用了納米尺度下的表面等離子折射的物理效應,極大增強了產品的整體效能。相較于傳統的ITO、金屬網格、納米銀線和納米顆粒技術,MDSN®采用了一套自主創新的低成本方式,不僅在技術層面以及材料性能上實現了質的突破,更在經濟效益上超越了競爭對手,樹立了行業新典范,市場前景廣闊。

在建筑領域,MDSN®憑借91.2%的全光譜熱量阻隔率,成為綠色節能技術的關鍵材料。傳統建筑能耗中40%源于結構熱損失,而MDSN®智能窗戶可動態調節透光率與隔熱性能:夏季反射90%以上紅外線,降低空調負荷;冬季允許陽光自然加熱,減少供暖能耗。其低方阻特性(≤20Ω/□)支持低電壓驅動的調光功能,適配光伏建筑一體化(BIPV)場景,與太陽能薄膜結合形成“發電+隔熱”雙重解決方案。同時,MDSN®材料輕質透明,可無縫集成于既有建筑玻璃改造,不影響外觀設計。在中國“雙碳”目標驅動下,MDSN®有望在智慧城市、零能耗建筑中發揮關鍵作用,助力行業年降耗超千億元。MDSN常規系列產品:適合TP、調光膜、變色玻璃等應用。

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疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜除了優異的透明度和導電性能之外,還具有出色的柔韌性和耐用性。即使在反復彎曲或折疊的情況下,MDSN®材料仍能保持良好的導電性和光學透明度,顯示出優異的抗疲勞特性。這意味著使用MDSN®材料的設備在日常使用中能夠經受住頻繁的物理應力,延長了產品的使用壽命。此外,MDSN®材料的環境穩定性也十分出色,在不同的溫度和濕度環境下都能保持穩定的性能,確保了電子設備在各種環境中的可靠運行。易暉成果攻克中科院列出“卡脖子”技術之一,將納米微球的平鋪密度控制在30%,提供優異的透光性和導電性。國產自主研發透明導電膜應用方向

易暉光電與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。國產自主研發透明導電膜應用方向

易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN®)是完全不同于市面上現有的金屬網格和納米銀線的創新導電材料,其本質是一種不含銦等稀有元素的純無機復合薄膜納米材料,充分利用了納米尺度下的表面等離子折射的物理效應以提高產品性能,其特性兼具金屬網格作為純無機材料的高可靠性,以及納米銀線作為納米結構的低成本優勢,同時規避了金屬網格掩模工藝的高制造成本和納米銀線中有機材料組份的低可靠性缺陷,是一種全新升級的優勢透明導電膜材料。國產自主研發透明導電膜應用方向

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