易暉光電構建了覆蓋全球153國的知識產權護城河,擁有2項中國發明專利金獎,以及日本、韓國、歐盟等地的發明專利授權。關鍵技術包括納米銀網自組裝工藝、全無機復合薄膜制備等,形成從材料配方到生產設備的完整發明專利鏈。MDSN?通過全流程國產化實現成本突破。自主設計的...
易暉光電始終堅持科技創新驅動發展的理念,通過構建多層次產學研合作體系,持續推進MDSN?材料的研發與產業化應用。公司專門成立了MDSN?創新應用研究中心,整合行業科研人才和技術資源,系統開展材料性能優化和應用場景拓展研究。為進一步提升研發實力,易暉光電與中國科...
疊層無序納米銀網(MDSN?)材料的低電阻特性使其成為解決車載玻璃行業傳統調光工藝中驅動電壓高和響應速度慢等痛點的理想選擇。傳統調光工藝往往需要較高的驅動電壓才能實現調光功能,而MDSN?材料由于其低電阻特性,可以明顯降低所需的驅動電壓,從而節省能源并減少功耗...
納米銀網的穩定性 納米銀網的穩定性是其應用的重要考量因素。研究表明,納米銀網在高溫、高濕和強光條件下仍能保持其性能穩定性。然而,納米銀顆粒可能因氧化而失去活性,因此需采取適當的保護措施。 納米銀網的成本效益 納米銀網因其抵抗造成本和高性能...
由于疊層無序納米銀網(MDSN?)具有出色的光學透明性、低電阻、高導電性和良好的機械柔韌性,它能夠滿足從消費電子到專業顯示設備的各種應用需求。此外,易暉光電的MDSN?材料在窄邊框、高靈敏度觸控、EMI屏蔽和成本效益方面也表現突出,使其成為傳統ITO材料的強有...
在人工智能、5G與物聯網技術高速發展的如今,透明導電材料正成為推動產業升級的重要基石。傳統ITO材料因成本高、柔性差、依賴進口等瓶頸,已難以滿足智能設備對高性能、低成本與多元場景適配的嚴苛需求。易暉光電自主研發的MDSN?(疊層無序納米銀網)透明導電膜,以顛覆...
疊層無序納米銀網(MDSN?)透明導電膜通過精密的工藝制備而成,首先,通過溶液法合成高質量的銀納米線,然后將這些銀納米線通過精確的涂布技術均勻分布在柔性基材上,形成復雜的網狀結構。該網狀結構由無數個微小的銀納米線交織而成,每個銀納米線的直徑只有幾十納米,長度可...
隨著全球對可持續發展和節能減排的關注不斷增加,疊層無序納米銀網(MDSN?)的市場需求也在迅速增長。易暉光電與多個行業的企業建立了合作關系,共同推動MDSN?材料在各領域的創新應用,促進產業升級。在市場拓展方面,易暉光電正積極開拓國際市場,與全球合作伙伴建立合...
嚴苛環境下的性能穩定,是MDSN技術的底氣!產品通過雙85環測(85℃+85%濕度)、-40℃極寒、280萬次撓曲等數十項測試,壽命遠超行業標準。車規級封裝工藝確保芯片在震動、110度高溫不脫落;RoHS與Reach認證則印證其環保無毒,母嬰級安全無憂。無論是...
易暉光電自研的創新技術疊層無序納米銀網(MDSN?)已經發展到能夠覆蓋多種尺寸的規格,到2019年初易暉實現了大規模生產,建立了涵蓋了86英寸及以下全尺寸的產品線,意味著易暉光電的MDSN透明導電膜可以適用于從小型移動設備到大型公共顯示系統等各種尺寸的顯示屏,...
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...
易暉光電在疊層無序納米銀網(MDSN?)透明導電膜的生產方面具備批量化生產能力,已成功生產出規格達到55寸的高性能新型觸控導電膜產品,實現了對小、中、大尺寸觸摸屏型號的全覆蓋。這一成就不僅彰顯了公司在生產技術和工藝水平上的優勢地位,也為國內大尺寸觸摸屏市場的發...
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN?)創新技術可兼容包括GG、GFF、G1F等在內的各種集成模式,特別適用于主流的各類高性能觸控顯示器(特性包括快速響應、多點觸控、高靈敏度、戴手套/厚蓋板觸控、主動式電容筆精確觸控、中大尺寸、撓曲性、窄邊框、超輕超薄、流線形...
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?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...
疊層無序納米銀網(MDSN?)不存在“瑞利不穩定性原理”的情況。市面上的納米銀線產品因其線寬或直徑遠小于其長度,其表面積將遠大于其體積,由此造成該材料的表面(化學)能過高而使其處于亞穩態,當它遇到的熱能、光能(電磁輻射能)、電能、機械能等外界擾動超過臨界值時,...
溶液法是制備納米銀網的常用手段之一。首先,需準備合適的銀鹽前驅體,如硝酸銀,將其溶解于特定有機溶劑中,形成均勻溶液。接著,添加還原劑,像抗壞血酸等,在一定溫度和攪拌條件下,還原劑促使銀離子還原為銀原子。這些銀原子開始成核并逐漸生長為納米線。為精確控制納米線的生...
疊層無序納米銀網(MDSN?)材料的一個關鍵特性是其高透明度。由于材料采用了納米尺度的銀網結構,MDSN?材料能夠在保持高導電性的同時,實現幾乎與玻璃相當的透明度。這種材料的透光率通常可以達到90%以上,這使得它非常適合用作大尺寸觸控屏、智能窗戶、OLED顯示...
易暉光電自主研發的疊層無序納米銀網(MDSN?)技術正在開啟透明導電材料的全新時代,其應用邊界持續突破傳統顯示領域,向更廣闊的市場版圖拓展。這項創新技術不僅為觸控顯示器帶來革新性升級,更在OLED照明、智能變色窗戶、建筑節能幕墻等新興領域展現出獨特價值——既能...
疊層無序納米銀網(MDSN?)材料的低電阻特性使其成為解決車載玻璃行業傳統調光工藝中驅動電壓高和響應速度慢等痛點的理想選擇。傳統調光工藝往往需要較高的驅動電壓才能實現調光功能,而MDSN?材料由于其低電阻特性,可以明顯降低所需的驅動電壓,從而節省能源并減少功耗...
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...
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...
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?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...
MDSN?為汽車智能化升級提供關鍵材料支撐。其高透光(88%以上)與低電阻特性,可制造透明天線,支持5G、Wi-Fi信號傳輸,解決全景天幕對傳統天線布局的限制。在智能調光天幕中,MDSN?驅動電壓較傳統工藝降低50%,實現毫秒級響應,動態調節透光率以應對強光暴...
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN?)創新技術可兼容包括GG、GFF、G1F等在內的各種集成模式,特別適用于主流的各類高性能觸控顯示器(特性包括快速響應、多點觸控、高靈敏度、戴手套/厚蓋板觸控、主動式電容筆精確觸控、中大尺寸、撓曲性、窄邊框、超輕超薄、流線形...
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...
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...
易暉光電自研的創新技術疊層無序納米銀網(MDSN?)可兼容包括GG、GFF、G1F等在內的各種集成模式,特別適用于主流的各類高性能觸控顯示器(特性包括快速響應、多點觸控、高靈敏度、戴手套/厚蓋板觸控、主動式電容筆精確觸控、中大尺寸、撓曲性、窄邊框、超輕超薄、流...
溶液法是制備納米銀網的常用手段之一。首先,需準備合適的銀鹽前驅體,如硝酸銀,將其溶解于特定有機溶劑中,形成均勻溶液。接著,添加還原劑,像抗壞血酸等,在一定溫度和攪拌條件下,還原劑促使銀離子還原為銀原子。這些銀原子開始成核并逐漸生長為納米線。為精確控制納米線的生...
隨著全球對可持續發展和節能減排的關注不斷增加,疊層無序納米銀網(MDSN?)的市場需求也在迅速增長。易暉光電與多個行業的企業建立了合作關系,共同推動MDSN?材料在各領域的創新應用,促進產業升級。在市場拓展方面,易暉光電正積極開拓國際市場,與全球合作伙伴建立合...
疊層無序納米銀網(MDSN?)材料的柔性是其區別于傳統透明導電材料(如ITO)的一大特點。由于采用了柔性的納米銀網結構,MDSN?材料在保持透明和導電性能的同時,還具有出色的柔韌性和延展性。這意味著MDSN?材料可以應用于各種彎曲、折疊甚至可拉伸的設備上,例如...