易暉光電,現已成功實現年產150萬平方米疊層無序納米銀網(MDSN?)透明導電膜,這些產品憑借其納米級的精細結構與創新工藝技術,大幅度提升了分辨率與感測器的靈敏度,同時還徹底解決了莫瑞干涉現象。它們不僅保持了行業內極高水平的低方阻(≤16歐姆/平方)與低霧度(...
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...
在當前大尺寸電容屏產業日漸興起的大趨勢下,主流市場的選擇卻正在高精度納米級產品(如銀納米線等)和高可靠性微米級金屬網格產品(如銅網、銀網、鋁網等)之間逡巡徘徊。市場遇到的困惑緣于: 1.打印式金屬網格,精細度只能達到十幾微米,過于粗糙的金屬線條明顯可...
易暉光電的MDSN?(疊層無序納米銀網)技術是透明導電材料領域的顛覆性突破。該技術通過納米級銀顆粒的精密堆疊與自組裝工藝,形成獨特的無序網狀結構,兼具高透光率(>90%)和低方阻(≤16Ω/□),性能遠超傳統ITO材料。MDSN?巧妙融合了金屬網格的高可靠性與...
在透明導電材料領域,國產技術正迎來破局時刻!易暉光電憑借十余年深耕,自主研發的MDSN一舉突破兩項中科院“卡脖子”技術,實現國產化自主可控。這項技術不僅打破國外壟斷,更以40+項發明專利構筑技術壁壘,其中包括3項PCT專利。材料不含稀有元素與有毒物質,通過車規...
納米銀網是一種由納米級銀顆粒組成的網狀結構材料,具有高比表面積和獨特的物理化學性質。銀納米顆粒通常尺寸在1-100納米之間,通過特殊工藝形成網狀結構,使其在導電性、抵抗細菌性和光學性能方面表現出優異特性。納米銀網廣泛應用于電子、醫療、環保等領域,尤其在柔性...
疊層無序納米銀網(MDSN?)具備強大的光學透明性、低電阻、高導電性以及良好的機械柔韌性,因而能夠滿足從消費電子至專業顯示設備的各類應用需求。易暉光電的MDSN?在窄邊框、高靈敏度觸控、EMI屏蔽以及成本效益等方面均有出色表現,使其成為傳統ITO材料的強勁...
MDSN?技術已廣泛應用于交互式終端、數字標牌、智能電子白板、智能家居控制面板及車載中控系統等場景,有效滿足現代人機交互設備對觸控性能與工業設計的雙重需求。其應用外延更突破傳統顯示領域,在OLED照明器件中實現均勻導電層構建,為智能變色窗戶提供可靠電極方案,賦...
在應用范圍上,易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN?)展現了強大的兼容性和適應性,可輕松適配于GG、GFF、G1F等各種集成架構,尤其符合當今高性能觸摸顯示屏的高標準要求。無論是在佩戴手套或通過厚重蓋板操作的場景下,還是在使用主動式電容筆的精細控制中,或是應對...
疊層無序納米銀網(MDSN?)透明導電膜是一種高性能材料,它結合了高透明度、低電阻以及優異的環境適應性,非常適合應用于需要除霧除冰霜的場景中。 如汽車、飛機等交通工具的前擋風玻璃,在極端氣溫下容易結冰或起霧,嚴重影響駕駛安全;建筑玻璃在冬季也容易結冰...
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...
納米銀網在能源領域的應用 納米銀網在能源領域具有廣泛應用,主要用于太陽能電池、燃料電池和超級電容器等。其高導電性和透明性使其成為太陽能電池透明電極的理想材料。此外,納米銀網還可用于燃料電池的催化劑載體,提高電池的效率和穩定性。 納米銀網在紡織品...
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN?)材料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,具體包括...
納米銀網的環境影響 盡管納米銀網在多個領域表現出優異性能,但其環境影響也備受關注。納米銀顆粒可能通過廢水排放進入環境,對水生生物和生態系統造成潛在危害。研究表明,納米銀顆粒可能對微生物、魚類和水生植物產生毒性效應。因此,在使用納米銀網時需采取適當的環...
易暉光電組建了一支由國內外院校人才組成的研發團隊,創始人擁有麻省理工學院材料科學與工程系博士后研究經歷,為公司技術創新提供了堅實的智力支撐。這支專業團隊積極與全球高校及科研機構開展產學研合作,通過整合前沿學術研究成果,持續推動光電材料領域的技術突破與產業化應用...
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。 與中科院共建聯合實驗室(TCP) 易暉光電與中國科學院共建了聯合實驗室(TCP),這...
現代都市生活的重壓催生了人們對自然的深切向往,越來越多的人通過露營、郊游等方式尋求心靈慰藉。然而現實往往將我們困在鋼筋水泥的叢林里,那些渴望逃離卻無法遠行的時刻,如何在方寸之間獲得片刻寧靜?易暉光電"膜迪星"給出了創新解決方案——它將整片星空裝進您的愛車。這款...
在汽車從“出行工具”向“第三生活空間”進化的浪潮中,膜迪星以智能交互+沉浸光影為主題,打造全球創新技術“隔熱防曬+星空氛圍燈”二合一車載光電膜,重新定義全景天幕的價值邊界。 膜迪星搭載自研智能控制系統,實現“動口不動手”的便捷體驗,支持“打開天蝎座”...
在過去,汽車配有天窗是一種身份象征,但如今,它卻被車主逐漸“嫌棄”,現在大多數汽車都配有天窗,但超過一半都被車主長期閑置,基本成了擺設,甚至后悔購買帶有天窗的汽車的也不在少數。主要原因在于汽車原裝天窗玻璃的隔熱防曬效果很差,影響日常駕乘體驗。 “膜迪...
膜迪星的關鍵材料MDSN?光電膜,是一款實現透明、導電、柔性三合一特性的創新材料。傳統ITO膜依賴稀有金屬銦,成本高且柔性差,而膜迪星采用納米微球技術替代ITO靶材,通過調控氧化物層成分與結構,實現方阻低于7Ω的高導電性,同時透光率保持在89%以上。該材料不含...
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...
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...
曾經高配車型才有的天窗,如今卻因功能性不足淪為"雞肋配置"——調查顯示超半數車主長期閑置天窗,甚至后悔選擇帶天窗車型,其根源在于原廠天窗玻璃隔熱性能薄弱,夏季陽光直射導致車內溫度驟升,嚴重影響駕乘舒適度。針對這一痛點,"膜迪星"創新應用易暉光電自主研發的疊層無...
易暉光電的疊層無序納米銀網(MDSN?)的技術充分利用了納米尺度下獨特的表面等離子共振(SurfacePlasmonResonance,SPR)效應,這一物理現象在特定條件下能夠極大地增強光與物質之間的相互作用,從而有效提升顯示器件的透光率、導電性能以及色彩飽...
為滿足車載產品嚴苛要求,膜迪星經歷多維度極限測試:在-40℃極寒環境中連續運行1000小時無性能衰減;110℃高溫下通電1000小時未出現分層或變色;雙85測試(85℃、85%濕度)模擬熱帶氣候,膜層附著力與透光率仍保持初始值98%以上。此外,2800小時氙燈...
MDSN?材料在極端環境下表現出色,通過-40℃至85℃高低溫循環、雙85(85℃/85%濕度)老化測試,性能無衰減。其全無機結構耐UV、抗溶劑腐蝕,在熱帶潮濕或極地嚴寒地區均能穩定工作,壽命達10年以上。這一特性使其成為jun工、航天、戶外設備的shou選 ...
曾經高配車型才有的天窗,如今卻因功能性不足淪為"雞肋配置"——調查顯示超半數車主長期閑置天窗,甚至后悔選擇帶天窗車型,其根源在于原廠天窗玻璃隔熱性能薄弱,夏季陽光直射導致車內溫度驟升,嚴重影響駕乘舒適度。針對這一痛點,"膜迪星"創新應用易暉光電自主研發的疊層無...
膜迪星的關鍵材料MDSN?光電膜,是一款全球發明專利技術的透明、導電、柔性三合一特性的創新材料。傳統ITO膜依賴稀有金屬銦,成本高且柔性差,而膜迪星采用自研技術替代ITO靶材,通過調控氧化物層成分與結構,實現方阻低于7Ω的高導電性,同時透光率保持在89%以上。...
易暉光電推出的"膜迪星"星空膜基于自主研發的疊層無序納米銀網(MDSN?)透明導電膜技術,革新了傳統星空頂產品的功能局限。該產品完美解決了市面現有光纖星空頂白天遮擋光線、安裝復雜且存在安全隱患,以及鐳雕星空頂白天可見印花痕跡、夜間燈光效果生硬呆板等行業痛點。白...
為滿足車載產品的嚴苛要求,膜迪星經歷多維度極限測試:在-40℃極寒環境中連續運行1000小時無性能衰減;110℃高溫下通電1000小時未出現分層或變色;雙85測試(85℃、85%濕度)模擬熱帶氣候,膜層附著力與透光率仍保持初始值98%以上。此外,行業內十分重視...