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隨著全景天幕在汽車設計中的興起,車輛頂棚采用的玻璃面積越來越大,在調光天幕和信號傳輸等應用場景中,疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜因其獨特的性能優(yōu)勢,展現出了眾多的潛在應用方向。
MDSN®材料可以用于制造高性能的智能調光玻璃,它能夠在保持高透明度的同時,具有較低的電阻值,這使得調光玻璃可以在較低的電壓下工作,節(jié)省能源消耗,并且能夠解決傳統調光工藝驅動電壓高、響應速度慢等痛點。
MDSN®材料的高透明度與高導電性使其成為制造透明天線的理想選擇,以解決全景天幕的應用使得傳統的天線安裝位置受限的問題,既美觀又不影響信號傳輸。MDSN®透明天線可以支持多種無線通信標準,包括5G、Wi-Fi和衛(wèi)星導航,有能量損耗低,通信質量高的特點。
易暉光電MDSN,是ITO的國產替代升級材料,低阻抗、高穩(wěn)定性、高性價比、阻隔紅外線、紫外線、有害藍光。高穩(wěn)定性疊層無序納米銀網MDSN電磁屏蔽膜
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和度。相比傳統材料如ITO(銦錫氧化物)、金屬網格、納米銀線及納米顆粒等,MDSN®不僅實現了更高效率的能量轉換與傳輸,還極大地降低了材料損耗與生產成本,為顯示技術的綠色可持續(xù)發(fā)展開辟了更優(yōu)的新路徑。高精度疊層無序納米銀網MDSN市場價值易暉光電長期與多所國內科研院所及高校進行科研合作,開啟了協同創(chuàng)新的新篇章。
疊層無序納米銀網(MDSN®)材料,作為易暉光電的一項創(chuàng)新技術,不僅在光電領域展現出了強大的性能,而且在建筑節(jié)能方面也呈現出巨大的應用潛力。MDSN®能夠阻隔高達91.2%的全光譜熱量,其在建筑領域中可以發(fā)揮重要的節(jié)能作用,發(fā)展?jié)摿薮蟆V袊慕ㄖ芎恼紦松鐣偰芎牡南喈敶蟮谋壤?,根據研究報告顯示,這一數字達到了40%以上,建筑行業(yè)在節(jié)能減排和能源管理方面存在著巨大的挑戰(zhàn)和機遇。建筑能耗主要來源于供暖、空調、照明、電器設備等,其中,建筑物外立面結構的隔熱性能,尤其是窗戶的熱工性能,對建筑能耗有著直接且重大的影響。MDSN®在這一領域應用前景十分廣闊。
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(chuàng)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(yōu)勢,同時規(guī)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(yōu)勢透明導電膜材料。疊層無序納米銀網(MDSN?)能夠實現更低的電阻和更高的導電性,減少了能量損耗,提高了能源效率。
疊層無序納米銀網(MDSN®)透明導電膜還可以應用于建筑外立面的節(jié)能改造,創(chuàng)建一層高效的隔熱屏障,減少建筑物內部的熱交換,降低空調和供暖系統的能耗。這種材料的輕質和高透明度使得它成為既有建筑節(jié)能改造的理想選擇,不會破壞原有建筑的外觀設計。在光伏建筑一體化(BIPV)領域,MDSN®材料可以與太陽能光伏組件相結合,開發(fā)出透明光伏玻璃或薄膜,既能產生電力,又能起到建筑裝飾和隔熱的作用,進一步降低建筑能耗,實現能源自給自足的目標。疊層無序納米銀網(MDSN?)不存在銀遷移問題。高耐久性疊層無序納米銀網MDSN圖片
易暉光電將繼續(xù)積極尋求與國內名企業(yè)的合作機會,通過資源共享、優(yōu)勢互補,實現雙方的共贏發(fā)展。高穩(wěn)定性疊層無序納米銀網MDSN電磁屏蔽膜
易暉光電秉持開放創(chuàng)新的精神,持續(xù)深化與國內頭部科研機構及高等學府的協作紐帶。公司傾力打造的MDSN®創(chuàng)新應用研究中心,探索著透明導電材料領域的前沿方向。易暉光電與中科院共建了聯合實驗室(TCP),構筑起產學研融合的堅實平臺,旨在加速科技成果的轉化與應用;與江西理工大學強強聯合,設立實習實訓基地,為莘莘學子提供實戰(zhàn)機會,促進理論與實踐的深度融合,培育行業(yè)未來的精英人才;與中國科學院贛江創(chuàng)新院及江蘇省產業(yè)技術研究院的合作,致力于研究和儲備MDSN®在無級調光、光電性能升級等多跨領域的創(chuàng)新應用。高穩(wěn)定性疊層無序納米銀網MDSN電磁屏蔽膜