纳米银和金属网格地对比分析报告
替代ITO 触摸屏新材料发展概况
替代ITO 触控面板新材料发展概况发布时间:2014-11-6纳米银线与金属网格都具有比ITO导电性更佳、价格更低的优势,但截至目前,其中金属网格仍存在不透光、高反射、莫瑞干涉(Moire)等问题亟待解决,因此,纳米银线的相对优势似更为品牌厂商及触控技术研发厂商所看好。
随着触控面板大尺寸化、低价化的需求,以及ITO薄膜不适用于可挠式显示器应用、导电性及透光率等本质问题不易克服等,众厂商纷纷开始研究ITO替代品,包括纳米银线、金属网格、碳纳米管以及石墨烯等材料,其中以纳米银线和金属网格的发展较为成熟。
一、金属网格(metalmesh)技术发展概况金属网格是利用银、铜等金属材料或氧化物,在PET等塑胶薄膜上所形成的金属网格图案。
其理论最低面阻值可达0.1欧姆/□,并且具备电磁遮蔽功能而降低讯号干扰;但其所制得的触控感测器图形线幅稍粗(特别是线幅超过5μm以上)致莫瑞干涉波纹非常明显,仅适用于观测距离较远的显示屏。
较早发展的日本企业是富士和郡是,都是在2009年起开始生产金属网格薄膜并之后提供触控面板业者使用。
富士和郡是是直接供应触控感测器甚至模组,以协助终端业者降低进入的技术门槛。
除此两家之外,美国企业Atmel虽提供触控IC至透明导电膜的解决方案,但因技术发展较晚,且在生产过程屡因制程问题而影响其出货,而大陆企业受Atmel发展结果的影响,于是企图同时强化研发与制造能力,以获得完整的解决方案。
金属网格的基础技术主要可分为三种,第一为直接以金属油墨加以网印;第二为先于PET薄膜上涂布整面金属,再透过黄光微影制程,洗去多余成分而产生网格;第三的技术和第二类似,只是将其中的金属改成溴化银,利用化学还原成银。
原本生产银盐胶卷的富士就是采用第三种方法,并成为全球金属网格薄膜的龙头业者,而其他业者,例如郡是及大陆厂家都是采用第一种技术,Atmel则是使用第二种技术,另外也有独自开发其他技术的,例如日本企业阿基里斯(Achilles),但尚未实用化。
2023年纳米银线行业市场环境分析
2023年纳米银线行业市场环境分析1.市场规模目前,纳米银线行业市场规模正在快速扩大。
随着人们对高效、环保、节能材料的需求不断增加,纳米银线正逐渐取代传统的金属线、碳纤维等材料成为新兴材料。
预计到2025年,全球纳米银线市场规模将达到22.2亿美元。
2.市场需求纳米银线被广泛用于电子、光电、机械等领域。
随着电子行业的发展,纳米银线作为传输导线和导电高效的材料,被广泛运用于电子产业制造。
同时,在光电领域,纳米银线具有良好的透明度和导电性能,被广泛应用于触摸屏、有机薄膜太阳能电池、LED等产品中。
此外,纳米银线还具有良好的抗菌、抗病毒等性能,因此在医疗卫生等领域也有广阔的应用前景。
3.竞争形势纳米银线行业竞争形势激烈,国内外企业均在积极进行技术研发和市场开发。
目前,国内的纳米银线企业主要集中在华东、华南、华中等地区。
同时,国际知名企业也在中国建立了生产基地,形成了国内外企业共同竞争的局面。
4.影响因素纳米银线行业主要受到以下因素影响:(1)政策法规政策法规对于纳米银线行业的规范和发展有着重要的作用。
政府出台有利于纳米银线产业发展的政策措施,有利于行业的健康发展。
(2)基础研究水平纳米银线行业需要不断的基础研究支撑,以促进技术进步和产业发展。
当前,国内纳米银线生产企业在技术研发上还存在一定瓶颈,需要通过更多的科研投入和人才培养来提升基础研究水平。
(3)市场需求市场需求是推动纳米银线产业发展的重要因素。
随着各行业对于高效、环保、节能材料的需求不断增加,纳米银线市场需求将会进一步增长。
5.未来发展趋势随着技术进步和市场需求的不断提高,纳米银线行业将会逐渐趋于成熟。
未来,纳米银线产业将朝着高品质、低成本、高效率的方向发展。
同时,在医疗、卫生、环保、新能源等领域纳米银线也将有更广泛的应用。
2023年纳米银线行业市场调研报告
2023年纳米银线行业市场调研报告市场调研报告纳米银线行业市场分析一、行业概况纳米银线,是指直径在10-100纳米范围内的银线,具有极好的导电性和抗氧化性。
纳米银线可以应用于多种领域,如电子、医疗、能源和环保等领域。
目前,纳米银线的生产主要依靠真空蒸发技术、溶胶-凝胶法、电化学法和加热还原法等方法。
近年来,纳米银线领域发展迅速,市场规模也不断扩大。
据统计,自2016年至今,全球纳米银线市场规模呈稳步增长趋势,市场规模预计将在2026年达到15.2亿美元。
二、市场需求1、电子行业纳米银线的优异导电性能,使其在电子行业中获得了广泛的应用。
目前,纳米银线主要应用于触摸屏、显示屏、LED、柔性电子等领域。
随着智能手机的不断普及和市场需求的不断增加,纳米银线在电子行业中的应用前景广阔。
2、医疗行业纳米银线具有良好的抗菌性能和生物相容性,可以应用于医疗行业中的医疗器械、医用纺织品等领域。
目前,纳米银线在医疗行业中的应用主要集中在防感染、治疗伤口和感染等方面。
随着人类健康意识的提高和医疗行业的不断发展,纳米银线在医疗行业中的应用前景广阔。
3、能源和环保纳米银线作为一种高效的导体材料,可应用于太阳能电池、储能电池等领域。
同时,纳米银线具有优异的光学性能,在光学传感器等领域也有广泛应用。
此外,纳米银线还可以制备高效的污染物催化剂,应用于水处理、空气净化等领域,有望成为环保领域的新宠。
三、市场竞争格局目前,纳米银线行业的市场竞争较为激烈,主要竞争者包括美国公司Cambrios Technologies、韩国公司C3Nano、英国公司SmartKem、中国公司GNT和润科纳米等。
其中,GNT作为中国最早涉足纳米银线生产的企业之一,一直处于国内行业领先地位,产品广泛应用于电子、医疗、能源和环保领域。
润科纳米是国内较早进军纳米银线领域的企业,通过技术创新和协作推进,不断开拓新市场,目前已实现产品批量化生产。
四、市场前景纳米银线有着广泛的应用前景,随着电子、医疗、能源和环保等领域的不断发展,纳米银线市场规模预计将在未来几年持续增长。
纳米银线市场分析报告
纳米银线市场分析报告1.引言1.1 概述纳米银线是一种具有极高导电性和抗菌性能的纳米材料,其在医疗领域和电子行业等多个领域有着广泛的应用前景。
随着人们对健康和新型材料需求的不断增长,纳米银线市场正在迅速扩大。
本报告旨在对纳米银线市场进行深入分析,包括制备方法、应用领域、市场前景分析、竞争格局和发展趋势展望等方面,以期为相关行业提供全面的市场信息和发展方向。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分包括概述、文章结构、目的和总结四个小节。
在概述部分,将介绍纳米银线市场的背景和重要性。
在文章结构部分,将简要介绍本文的整体结构和各部分内容。
在目的部分,将阐明本文撰写的目的和意义。
在总结部分,将对引言部分进行概括总结,为正文内容做铺垫。
正文部分主要包括纳米银线的制备方法、在医疗领域的应用和在电子行业的应用三个小节。
在制备方法部分,将介绍纳米银线的制备技术及其特点。
在医疗领域的应用部分,将详细介绍纳米银线在医疗器械和医疗材料中的应用情况。
在电子行业的应用部分,将详细介绍纳米银线在电子器件中的应用情况。
结论部分主要包括市场前景分析、竞争格局和发展趋势展望三个小节。
在市场前景分析部分,将对纳米银线市场前景进行分析和展望。
在竞争格局部分,将分析纳米银线市场的竞争格局和现状。
在发展趋势展望部分,将对纳米银线市场未来的发展趋势进行展望和预测。
以上就是本文的整体结构安排,通过引言、正文和结论三个部分的组织,可全面深入地分析纳米银线市场的情况和未来发展趋势。
文章1.3 目的:本报告旨在对纳米银线市场进行全面分析,包括纳米银线的制备方法、在医疗领域和电子行业的应用情况以及市场前景分析、竞争格局和发展趋势展望。
通过深入了解纳米银线的生产与应用情况,为投资者和相关行业提供市场参考,帮助他们更好地了解纳米银线市场的发展趋势,做出明智的投资决策。
1.4 总结总结部分:综上所述,本文对纳米银线市场进行了全面的分析。
对比两种银纳米片薄膜表面增强的拉曼散 射光谱资料
`13级化工黄仪永学号:201321132059对比两种银纳米片薄膜表面增强的拉曼散射光谱陶金龙,郎彬徐舒平潘玲云和徐卫清1.超分子结构与材料国家重点实验室,2. 吉林大学大学物理,长春130012,中国抽象不同的银纳米板自组装薄膜,在不同的激发波长的表面增强拉曼散射(SERS)光谱下进行了公平的比较。
形状在原地从nanoprisms银转换到幻灯片纳米盘。
目前认为4-巯基吡啶(4-MPY)在这些各向异性的nanoprims银自组装膜会强增出现时的激振线路和银基片的表面等离子体共振(SPR)频带重叠的SERS光谱,在这种模式下,对SERS 增强银纳米片晶面的影响可以忽略不计,因为,两种银纳米板的自组装膜基底面几乎不变。
关键词Suace增强拉曼散射(SERS);表面等离子体共振(SPR);形状依赖; nanoprism银; 银纳米盘文章编号1005-9040(2012)-03-488-OS1介绍表面增强拉曼散射(SERS),其为选择性和灵敏的分析工具已经引起了巨大的关注,因为在表面科学,分析化学和生物科学其广泛的潜在应用。
两种用于SERS增强效应已被广泛承认主要一个是长程电磁(EM)enhance-换货,基于放大电磁场导致从金属表面的表面等离子体共振(SPR)。
另一种是短程化学增强,起因于一方面和金属表面上,另一方面分子之间的电荷转移具有原子级粗糙度。
它是交流cepted本地EM场增强负责SERS辐照波长的重大改进与SPR最大的SERS衬底能够带来最大的EM场增强许多金属材料具有独特的SPR 属性谐振已发展到利用它们的SERS增强,如,电化学粗糙电极金属胶体自组装单层金属岛薄膜和纳米球lithogra-PHY形成纳米结构其中,贵金属纳米颗粒已经被广泛地用作SERS基底多年贵金属纳米颗粒的形貌对SERS衬底的活性有很大影响。
纳米合成技术的进步提供了更多更适用的金属纳米粒子作为SERS基底。
研究了SERS活性的三种银衬底(纳米线,三角形纳米片和quasispherical纳米颗粒)以罗丹明B为探针。
评析纳米银线与金属网格材料技术之优劣
评析纳米银线与金属网格材料技术之优劣作者:段晓辉教授时间:2014-05-07 源于:北京大学信息科学技术学院总点击:2756 【导读】:新材料技术应用可以从智能手机的常用面板尺寸一路延伸到20英寸以上的设备,而其阻值,延伸性,弯曲性均优于ITO薄膜。
新材料技术在短时间内无法全面取代ITO薄膜,但新材料技术有巨大的优势,而且从市场反应上来看,应用新材料技术生产的薄膜产品所占的比重在逐年提高。
ITO,即掺锡氧化铟(Indium Tin Oxide)。
它是液晶显示器(LCD)、等离子显示器(PDP)、电致发光显示器(EL/OLED)、触摸屏(Touch Panel)、太阳能电池以及其他电子仪表的透明电极最常用的薄膜材料。
未来移动终端、可穿戴设备、智能家电等产品,对触摸面板的有着强劲需求,同时随着触控面板大尺寸化、低价化,以及传统ITO薄膜不能用于可弯曲应用,导电性及透光率等本质问题不易克服等因素,众面板厂商纷纷开始研究ITO的替代品,包括纳米银线、金属网格、纳米碳管以及石墨烯等材料。
新材料技术应用可以从智能手机的常用面板尺寸一路延伸到20英寸以上的设备,而且其阻值,延伸性,弯曲性均优于ITO薄膜。
虽然,新材料技术在短时间内无法全面取代ITO 薄膜,但是新材料技术有着巨大的优势,而且从市场反应上来看,应用新材料技术生产的薄膜产品所占的比重在逐年提高。
目前,石墨烯扔处于研发阶段,距离量产还有很远的距离。
纳米碳管工业化量产技术尚未完善,其制成的薄膜产品导电性还不能达到普通ITO薄膜的水平。
因而,从技术发展与市场应用综合评价,金属网格与纳米银线技术将是近期新兴触控技术的两大主角。
金属网格(Metal Mesh)技术利用银,铜等金属材料或者氧化物等易于得到且价格低廉的原料,在PET等塑胶薄膜上压制所形成的导电金属网格图案。
其理论的最低电阻值可达到0.1欧姆/平方英寸,而且就有良好的电磁干扰屏蔽效果。
但是受限于印刷制作的工艺水平,其所制得的触控感测器图样的金属线宽较粗,通常大于5um,这样会导致在高像素下(通常大于200ppi)莫瑞干涉波纹非常明显。
纳米银实验报告
一、实验目的1. 掌握纳米银的制备方法;2. 了解纳米银的性质和应用;3. 培养学生的实验操作能力和科学思维。
二、实验原理纳米银是一种具有特殊性质的新型材料,具有优异的抗菌、导电、催化等性能。
本实验采用化学还原法制备纳米银,通过控制反应条件,使银离子还原成纳米银颗粒。
纳米银的制备原理如下:1. 在溶液中,银离子与还原剂发生反应,生成纳米银颗粒;2. 通过调节反应条件,如反应时间、温度、还原剂浓度等,控制纳米银的粒径和形貌。
三、实验仪器与试剂1. 仪器:电子天平、恒温水浴锅、离心机、超声波清洗器、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)等;2. 试剂:硝酸银、柠檬酸钠、氢氧化钠、无水乙醇、蒸馏水等。
四、实验步骤1. 准备溶液:称取一定量的硝酸银溶解于蒸馏水中,配制成一定浓度的硝酸银溶液;2. 还原反应:将硝酸银溶液与柠檬酸钠溶液混合,加入适量的氢氧化钠溶液,调节pH值至10.0左右;3. 超声处理:将混合溶液置于超声波清洗器中,超声处理一定时间;4. 离心分离:将处理后的溶液离心分离,收集沉淀;5. 洗涤:用无水乙醇洗涤沉淀,去除杂质;6. 干燥:将洗涤后的沉淀在干燥器中干燥;7. 性能测试:对制备的纳米银进行SEM、TEM、XRD等性能测试。
五、实验结果与分析1. SEM分析:纳米银颗粒呈球形,粒径分布均匀,平均粒径约为50纳米;2. TEM分析:纳米银颗粒的晶格间距为0.24纳米,与银的晶格间距相符;3. XRD分析:纳米银的衍射峰位置与银的标准卡片相符,证明制备的纳米银为纯银。
六、实验结论1. 本实验采用化学还原法成功制备了纳米银,粒径分布均匀,纯度较高;2. 制备的纳米银具有良好的物理化学性质,具有广阔的应用前景。
七、实验注意事项1. 实验过程中应注意安全,避免接触硝酸银、氢氧化钠等腐蚀性试剂;2. 调节pH值时,应缓慢加入氢氧化钠溶液,防止溶液溅出;3. 超声处理时间不宜过长,以免影响纳米银的粒径和形貌;4. 离心分离时,应控制离心速度和离心时间,避免沉淀破碎。
石墨烯、纳米银线等触控新材料崛起:应用分析
石墨烯、纳米银线等触控新材料崛起:应用分析OFweek 显示网讯——为降低原料成本,触控面板厂积极找新材料,盼取代占成本40%左右的氧化铟锡(ITO )薄膜。
在此背景下,金属网格(Metalmesh )、纳米银线(Agnanowire )、碳纳米管(CNT )、石墨烯(Graphene )等替代材料兴起,受到各大触控厂商青睐。
)等替代材料兴起,受到各大触控厂商青睐。
另外,触控面板用氧化铟锡(ITO )薄膜主要材料为铟锡(Indium ),全球58%产量集中在中国大陆,中在中国大陆,因铟锡产量遭限制,因铟锡产量遭限制,因铟锡产量遭限制,导致价格上涨。
因国内限制铟锡产量,导致价格上涨。
因国内限制铟锡产量,导致价格上涨。
因国内限制铟锡产量,触控面板厂费尽触控面板厂费尽心思开发替代材料,以确保大尺寸触控面板的价格竞争力。
心思开发替代材料,以确保大尺寸触控面板的价格竞争力。
下面OFweek 显示网编辑将带大家一起来看看这些替代氧化铟锡(ITO )薄膜的新材料的布局情况。
的布局情况。
一、各厂商争相布局Metalmesh 金属网格技术金属网格技术Metal-Mesh 是有别于传统的ITO 的触控导电层,其特点之一是以Film 为基础,目前只是触控技术之一,在手机和中尺寸触控屏中应用比较多。
MetalMesh 具备以下优势:首先,从工艺制程上来看,材料不会有浪费,材料本身成本也相对更低廉。
其次,触摸屏方阻低,导电性能更高,反应速度快,用户体验更完美。
导电性能更高,反应速度快,用户体验更完美。
2013年开始,年开始,触控面板厂抢触控笔记本商机,触控面板厂抢触控笔记本商机,触控面板厂抢触控笔记本商机,纷纷开始布局纷纷开始布局MetalMesh 金属网格技术,继大陆触控厂欧菲光、界面在今年底推出MetalMesh 触控面板之后,胜华也宣布推MetalMeshOGS 面板。
面板。
针对轻薄化的趋势,胜华还祭出了GFG 可挠式触控面板,预计2014年上半年量产。
石墨烯纳米银线金属网格对比分析
石墨烯/纳米银线/金属网格对比分析OFweek显示网讯:从触摸屏产业链来讲,玻璃基板、Petfilm、胶材是产业上游的主要材料,而玻璃基板、Petfilm的供应被美日企业所垄断。
ITO 玻璃、ITOfilm、sensor(包含触控IC)、coverlens是中游部分,下游的就是触控模组一块。
从近几年的触控材料研发上看,替代性材料的研发主要在上中游部分。
2013年,国内电容屏出货面积超过400万平方米,其中ITO导电玻璃需求量超过360万平方米,ITO PET导电膜需求量超过140万平方米。
从触摸屏产业上游材料的成本分析,ITO材料占据40%左右。
且随着触摸屏行业的发展,对ITO材料的需求将越来越大,作为稀有金属的铟,不但价格随之不断上涨,而且将会有告罄的危险,所以在此进行分析的烽烟四起的触控材料,主要为替代ITO的石墨烯、Metal Mesh和纳米银。
东莞市鑫聚光电科技有限公司董事长蔡文珍表示,三种材料中,纳米银线是唯一一个具有现实应用前景的。
理论上,石墨烯的透光度及电阻性能都占优势,但是由于其制备过程工艺复杂,在设备改进、工艺优化等方面都预示在前期需要有巨大的投入。
相信石墨烯在很长一段时间内都不具备量产的条件。
金属网格最主要的优势在于成本低且导电性佳,但为了达到足透的光穿透率,在线细化过程中必须拿掉95%~99%的触控感应面积,导致触控讯号降低20~100倍,现今触控IC难以支持;其二,为了让眼睛看不到,金属线宽必须小于5微米,使的其黄光显影制程或精密印刷技术费用高;此外,5微米金属线不断裂、解决金属反射问题、材料氧化等问题都让金属网格技术备受考验。
在解决以上难题时,成本也会随之增加,届时Metal Mesh是否还具备成本优势是厂商必须考量的问题。
相比之下,纳米银线在工艺制程上就拥有得天独厚的优势:生产工艺简单、良率高。
由于线宽较小,银线技术制成的导电薄膜相比于金属网格技术制成的薄膜可以达到更高的透光率。
2023年纳米银线行业市场研究报告
2023年纳米银线行业市场研究报告纳米银线是一种新兴的纳米材料,具有优异的导电性能和抗菌性能,广泛应用于电子、医疗、纺织等领域。
本市场研究报告将从市场规模、市场发展趋势、竞争格局和市场前景等方面对纳米银线行业进行深入分析。
一、市场规模目前,纳米银线市场规模不断扩大。
据统计,2020年全球纳米银线市场规模达到xx 亿美元,并预计未来几年将保持两位数的增长率。
中国是全球纳米银线最大的生产和消费国家,拥有丰富的银资源和完善的工业链,在全球市场中占据重要地位。
二、市场发展趋势1. 电子行业是纳米银线的主要应用领域,随着各类智能设备的普及和需求的增长,纳米银线市场将进一步扩大。
特别是可穿戴设备、柔性电子产品等新兴市场的兴起,对纳米银线的需求将大幅增加。
2. 医疗领域是纳米银线的重要应用领域之一,具有广阔的市场前景。
纳米银线具有卓越的抗菌性能,可以应用于医用敷料、医用纺织品等产品中,对传染病的防治具有重要的意义。
随着人们健康意识的提高和医疗技术的进步,医疗领域对纳米银线的需求将持续增长。
3. 纺织领域是纳米银线的潜在应用领域。
纳米银线具有良好的导电性能和抗菌性能,可以应用于纺织品中,使纺织品具有导电、抗菌、防静电等功能。
此外,纳米银线还可以用于制备柔性电子产品,使电子产品与纺织品相结合,具有巨大的市场潜力。
三、竞争格局目前,全球纳米银线行业竞争激烈,市场上存在着大量的纳米银线生产厂家。
主要的竞争对手包括美国的Nanocs、美国的Cambrios、中国的哈尔滨新松纳米技术有限公司等。
这些企业致力于技术研发和产品创新,不断提升产品质量和性能,通过不断的市场推广和营销策略,争夺市场份额。
四、市场前景纳米银线行业具有广阔的市场前景。
随着科技的不断发展,纳米银线领域的创新和应用将不断出现,市场规模将继续扩大。
同时,随着环保意识的提高和对可持续发展的需求,纳米银线作为一种绿色环保材料,将受到更多企业和消费者的关注和认可。
2024年纳米银线市场分析报告
2024年纳米银线市场分析报告1. 引言纳米银线是一种高度纯净的纳米材料,具有优异的导电性能和抗菌性能,被广泛应用于电子设备、医疗器械和纺织品等领域。
本报告旨在对纳米银线市场进行全面分析,包括市场规模、市场份额、市场趋势和竞争格局等方面。
2. 市场规模分析纳米银线市场在过去几年中取得了快速增长,预计在未来几年内将继续保持高增长态势。
根据最新的市场研究数据显示,2019年全球纳米银线市场规模达到X亿美元,预计到2025年将增长至X亿美元。
3. 市场份额分析目前,纳米银线市场主要由几家领先企业垄断,其中包括ABC公司、XYZ公司和DEF公司。
这些企业凭借其在技术研发、生产能力和市场渠道方面的优势,占据了市场份额的大部分。
4. 市场趋势分析4.1 技术创新驱动市场增长纳米银线市场的快速增长得益于技术创新的推动。
随着纳米银线制备技术的不断突破,产品性能得到了显著提升,使其在各个应用领域具备更广阔的市场前景。
4.2 电子设备领域占据市场主导地位纳米银线在电子设备领域的应用占据了市场的主导地位。
随着电子设备的智能化和微型化趋势的不断发展,对高性能导电材料的需求不断增加,进一步推动了纳米银线市场的发展。
4.3 医疗器械和纺织品领域潜力巨大除了电子设备领域,纳米银线在医疗器械和纺织品领域也具有广阔的市场前景。
纳米银线的抗菌性能能够有效抑制细菌生长,因此在医疗器械和纺织品的制造中得到广泛应用。
5. 竞争格局分析纳米银线市场竞争激烈,市场主要由几家大型企业主导。
这些企业通过不断加大技术研发投入、扩大生产能力和拓展市场份额来巩固其市场地位。
此外,新兴的创业公司也在纳米银线市场崭露头角,通过不断推陈出新的产品和灵活的市场策略,不断挑战市场主导地位。
6. 结论纳米银线市场作为一种具有巨大市场潜力的新兴材料,将在未来几年持续高速增长。
技术创新、电子设备领域的需求和医疗器械与纺织品领域的应用潜力将是市场增长的主要驱动力。
市场竞争激烈,需要企业不断创新和提高核心竞争力。
纳米银研究报告
纳米银研究报告
在当今的工业革命中,随着科学技术的普及和进步,各种新材料的出现不断令人兴奋。
其中之一,纳米银,一种以纳米技术表征的电子材料,正在成为未来科技发展的一大关键因素。
纳米银被定义为一种具有微观尺寸纳米级孔径的纳米颗粒,其大小介于1到100纳米之间。
结构上,它由分子银颗粒组成,由于其高反射性和纳米技术,它可以用于高光泽、抗菌和反射性应用。
它也可以用于感光材料,以提升照片质量。
它通常用于医疗用品,因为它具有强大的抗菌和抗细菌作用,这可以帮助降低疾病的传播。
此外,近年来,纳米银已被用于制造新型电子设备,如电脑、投影机和智能手机等。
纳米银具有较低的电阻,这使得它在电路的电子元件设计中得到更广泛的应用。
此外,它还可以用于制造太阳能电池,这种电池具有更高的效率,而且纳米银还可以用于制造光学元件。
另一方面,纳米银可能会面临一些健康和安全方面的挑战。
由于纳米银具有较高的灵敏度和活性,这可能会对健康造成潜在的影响。
然而,随着研究的深入,越来越多的研究表明,纳米银粒子具有相对较低的毒性,可能会通过不同的代谢途径获得安全的降解性能。
此外,研究人员正在研究纳米银对环境的影响,避免破坏生态环境。
在总结,纳米银是一种新型电子材料,具有优良的电气性能和可塑性,可以用于制造新型电子器件和太阳能元件。
此外,它也可以用于医疗用品,以抑制病菌的生长。
当前的研究表明,纳米银应用于医疗领域具有相对较低的毒性,但仍然需要进一步的研究来全面评估它
的健康和安全影响。
综上所述,纳米银具有较大的发展潜力,可以应用于更多的领域,它有望成为未来科技发展的一大关键因素。
以纳米银为例看纳米材料的利与弊
以纳米银为例看纳米材料的利与弊随着纳米科技的高速发展,越来越多的纳米产品走进了我们的生活。
经常我们会看到纳米涂层,纳米材料,纳米技术等字样的宣传语,并且大力宣传了所具有的特殊性能。
在面对这些高科技产品的时候,不少人会问,纳米材料真有那么神奇么?随着纳米科技的高速发展,越来越多的纳米产品走进了我们的生活。
经常我们会看到纳米涂层,纳米材料,纳米技术等字样的宣传语,并且大力宣传了所具有的特殊性能。
在面对这些高科技产品的时候,不少人会问,纳米材料真有那么神奇么?在众多纳米材料中,由于银普遍存在和其具有广谱抗菌的特性,纳米银的使用已经渗透到日常消费品的各个领域。
纳米银的活性基团是带电荷的银离子,由于其大小在纳米尺度范围,会带来与金属银完全不同的特殊性质。
纳米银所具有的抗菌效果大大加强,其机制可能与其大的比表面积能更快地释放银离子有关,也可能与纳米银本身的表面活性有关。
因而可以用更小浓度的纳米银来达到更强的抗菌效果。
也正因为这样的强大的抗菌能力,纳米银被广泛应用到生活的方方面面。
据估计,全球至少有250多种消费类产品使用了纳米银。
像食品袋,厨房用具,食品添加剂,清洁剂,消毒剂,家具,化妆品,卫生用品,婴儿用品,手提箱,门把手,婴儿产品,动物产品,植物产品等等。
一份基于市场的研究调查了目前全球范围内从1980到2010年期间生产纳米银相关产品的公司所拥有的纳米银相关专利情况,结果表明针对商业用产品的纳米银专利有7422项专利群(1980.1.1-2010.12.31),用于日常消费品的纳米银专利有932个专利群。
朝鲜,中国和美国是使用纳米银和纳米银相关产品最多的国家。
目前的一个很大问题就是当产品加入纳米产品的同时,也会引入相应的安全问题,而这些安全问题还没有最终的定论,也没有相应成熟的检测方法。
在还没有明确纳米颗粒的安全性的情况下,我们是否可以在大量应用这些纳米材料之前,先对其安全性进行必要充分的研究与论证,避免重蹈覆辙。
纳米银线行业分析报告
纳米银线行业分析报告纳米银线行业分析报告一、定义纳米银线是一种纳米级的银材料,其线径通常在10-100纳米之间。
由于具有优异的导电、抗氧化、抗菌等性能,纳米银线被广泛应用于电子、生物医学、化学、能源等领域。
二、分类特点根据纳米银线的形态、制备方法和应用领域等不同,可以将其分为不同的类型。
目前,主要有以下分类:1. 普通银纳米线:该类型适用于电子制造、导电涂层、透明导电膜等领域。
2. 生物学银纳米线:该类型适用于生物医学、化学传感器、污水处理等领域。
3. 能源银纳米线:该类型适用于太阳能电池、光催化剂等领域。
4. 其他类型:包括高强度银纳米线、柔性银纳米线等。
三、产业链纳米银线产业涵盖了原材料采购、生产制造、加工设备、研发设计、销售服务等环节。
其中,原材料采购主要为银粉、溶剂、表面活性剂等;生产制造环节分为化学气相沉积、电场定向沉积、水热合成、激光消融等不同制备方法;加工设备主要包括铝箔、塑料膜、玻璃等基材的印刷设备和真空镀膜设备;研发设计环节包括产品设计、技术改进、市场开发等;销售服务环节包括产品销售、技术支持、售后服务等。
四、发展历程纳米银线的研究和应用始于20世纪90年代,最初主要用于制备导电膜和纳米线阵列等电子器件。
随着纳米技术的不断进步和理解的深入增长,纳米银线的应用领域逐渐扩展到生物医学、能源等领域,其相关技术和产品不断得到改进和发展。
至2019年,全球纳米银线市场规模已达到15亿美元,并预计将继续保持快速增长。
五、行业政策文件中国政府一直关注纳米银线领域的发展,提出了一系列政策文件和指导意见,如《产业技术创新十三五规划纲要》、《新材料产业发展规划》、《智能制造“十三五”规划》等,以支持企业进行技术研发、产业升级、推动纳米银线产业的健康发展。
六、经济环境纳米银线产业遵循市场规律,严格依照市场经济运作。
政府、企业和社会共同构成了该行业的经济环境。
中国的纳米银线市场发展前景广阔,政府部门逐渐将发展空间扩展到全球市场,将会促进中国纳米银线市场的进一步提升。
纳米银可研报告数据分析(3篇)
第1篇一、引言纳米银作为一种新型纳米材料,具有独特的物理化学性质,广泛应用于电子、医药、环保、催化等领域。
随着科技的不断发展,纳米银的研究和应用越来越受到关注。
本报告通过对纳米银可研报告的数据分析,旨在了解纳米银的研究现状、发展趋势以及市场前景。
二、纳米银研究现状1. 纳米银的制备方法目前,纳米银的制备方法主要有化学合成法、物理合成法、生物合成法等。
化学合成法包括化学还原法、化学沉淀法等;物理合成法包括激光烧蚀法、电化学沉积法等;生物合成法包括细菌合成法、酶促合成法等。
2. 纳米银的物理化学性质纳米银具有以下物理化学性质:(1)高导电性:纳米银的导电性优于传统银材料,可应用于电子器件、传感器等领域。
(2)高催化活性:纳米银具有优异的催化活性,可应用于催化反应、环保等领域。
(3)高抗菌性:纳米银具有良好的抗菌性能,可应用于医疗器械、卫生用品等领域。
(4)生物相容性:纳米银具有良好的生物相容性,可应用于生物医学领域。
三、纳米银应用领域1. 电子领域纳米银在电子领域具有广泛的应用,如电子器件、传感器、印刷电路板等。
纳米银可以替代传统的金材料,降低成本,提高器件性能。
2. 医药领域纳米银在医药领域具有重要作用,如药物载体、生物传感器、抗菌材料等。
纳米银具有良好的生物相容性和抗菌性能,可应用于医疗器械、生物医学等领域。
3. 环保领域纳米银在环保领域具有重要作用,如废水处理、空气净化、土壤修复等。
纳米银具有良好的催化活性,可应用于催化反应、降解污染物等领域。
4. 催化领域纳米银在催化领域具有广泛应用,如加氢反应、氧化反应、水裂解等。
纳米银具有良好的催化活性,可提高催化效率,降低能耗。
四、纳米银市场前景1. 市场规模随着纳米银应用领域的不断扩大,市场规模逐年增长。
根据相关数据,2019年全球纳米银市场规模约为1.2亿美元,预计到2025年将达到2.5亿美元。
2. 发展趋势(1)纳米银制备技术不断优化,降低成本,提高产量。
论文的对比实验报告
一、实验背景与目的随着科技的飞速发展,新型材料在各个领域的应用越来越广泛。
本研究旨在对比两种新型材料——纳米银和纳米铜在抗菌性能方面的差异,以期为相关产品的研发提供理论依据。
二、实验材料与方法1. 实验材料- 纳米银:平均粒径为20纳米,纯度为99.9%。
- 纳米铜:平均粒径为30纳米,纯度为99.9%。
- 金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus):实验室标准菌株。
- 生理盐水:用于配制实验溶液。
2. 实验方法(1)制备纳米银和纳米铜悬浊液将纳米银和纳米铜分别用生理盐水稀释至1mg/mL,充分振荡后备用。
(2)制备金黄色葡萄球菌悬浊液将金黄色葡萄球菌在肉汤培养基中培养至对数生长期,用生理盐水稀释至1×10^6 CFU/mL。
(3)抗菌实验将纳米银和纳米铜悬浊液分别与金黄色葡萄球菌悬浊液混合,置于37℃恒温培养箱中培养不同时间,记录菌落数。
(4)数据处理利用SPSS软件对实验数据进行统计分析,比较两种材料的抗菌性能差异。
三、实验结果与分析1. 纳米银和纳米铜对金黄色葡萄球菌的抑制效果表1 纳米银和纳米铜对金黄色葡萄球菌的抑制效果| 材料及浓度 | 培养时间(h) | 菌落数(CFU/mL) || :--------: | :-----------: | :---------------: || 纳米银| 1 | 1.2×10^6 || 纳米银| 2 | 1.0×10^6 || 纳米银 | 4 | 8.0×10^5 || 纳米铜| 1 | 1.5×10^6 || 纳米铜| 2 | 1.2×10^6 || 纳米铜| 4 | 5.0×10^5 |从表1可以看出,纳米银和纳米铜对金黄色葡萄球菌均有一定的抑制作用。
在培养时间为4小时时,纳米银和纳米铜的抑制效果较为明显。
2. 纳米银和纳米铜抗菌性能的差异通过SPSS软件对实验数据进行统计分析,结果显示纳米银和纳米铜对金黄色葡萄球菌的抑制效果存在显著差异(p<0.05)。
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纳米银和金属网格对比分析行业资讯 2014-11-11•一、市场因素的评价关于市场因素决定于产品价格与技术规格,技术规格将于之后再详细讨论。
评价产品价格的变动,包括初期生产价格,例如材料成本、制造成本,IC及其器件的整合成本,假如企业一条龙式地能掌握从原料至器件,甚至IC器件的成本,则有机会端出具有竞争力的产品价格。
第二种系量产价格,当不同材料技术与生产良率仍有提升空间,以及产品的应用领域扩大,因而具备更多压低成本的能力,例如掌握了主要品牌商且成为市场的主流产品,或者进一步扩展到其他应用领域,而造成市占及出货量的扩大。
从原料与制造成本的角度,金属网格材料可为银或铜原子,或银的氧化物,以印刷方式形成金属网格,而该金属网格的线幅超过5μm以上;由于银或铜原料取得并不是问题,原料成本系相对低廉,但超过5μm以上的金属线幅所产生的视觉莫瑞干涉过于明显致规格劣化,因此必须设法降低线幅至3μm以下始为市场所接受,如此,为降低线幅所增加的成本,包括放弃印刷法而改成黄光微影或雷射制作遮罩、良率降低等制造成本增加,就占有很高比重。
相对地,纳米银线油墨包括纳米银线(线径约50nm、线长约23μm)、调制溶液配方等,并非能直接取得,而是购自如纳米银线材料供应商Cambriostechnologies等少数专业厂商,因此原料成本欲降不易,但相对地,纳米银线没有如金属网格的视觉莫瑞干涉现象,不必刻意要求线幅降低,加上可以搭配成本较低的卷对卷印刷方式生产,即能获得符合市场规格的触控面板。
为降低原料与制造成本,主推纳米银线触控面板的触控大厂宸鸿,即于2013宣布与日本写真印刷联手开发纳米银线触控技术,并搭配先前与Cambriostechnologies合资而提供的纳米银线材料。
日本写真擅长塑胶薄膜生产技术与卷轴式(roll-to-roll)生产技术,而Cambriostechnologies系纳米银线材料的少数供应厂商,透过宸鸿专业的触控图案设计及制造技术,三者强强合作将会有不错的价格竞争力,打入高阶产品市场的机会也很高。
虽然Cambriostechnologies的商业模式不单是与宸鸿技术合作而已。
进一步地,因为纳米银线材料也具有其他领域的应用价值,例如在太阳能电池的应用,因此未来可望吸引更多厂商投入研发与生产行列,而纳米银线的材料成本在供给增加之后或许有较大的降价机会。
二、技术因素的评价1.莫瑞效应问题及克服触控屏幕上有时会出现看似波纹状画面,这种情况被称之为「莫瑞效应(Moiréeffects)」,特别是当数位产品中之画素、光学膜片或触控图案,在水平和垂直方向上,若规则对齐的画素和物体的精细规则图案重叠时稍有偏差,则出现干扰图案和实际物体并不存在的条纹或干涉。
金属网格是在薄膜上制造出格状图案,并在其中涂布银、铜等金属物质的技术。
由于图案系由银、铜等具有反光的金属所构成,特别是网格线幅稍粗(反光面积大)、上下网格图案交叠在一定角度时,例如金属网格触控面板用于200ppi以上高解析度显示器,例如手机,即容易出现该莫瑞效应,故在商用化上仍有重重障碍。
而在AllinOne 产品的电脑、监视器、笔记型电脑等,则因为视距较远及解析度较低,所以规格要求相对较低。
金属网格的莫瑞效应,例如三星,系以微细线幅和图样化(Patterning)技术来克服,通过将线幅由目前的约5~6μm缩减到3μm 以下,特别是若能缩减到1μm.,则智能手机也将能搭载金属网格触控面板。
然而,欲将线幅大幅缩减并非易事,包括无法采用简易的印刷制程、过细的线幅制作前后容易断线、网格阻值升高而IC侦测技术需要更精进地配合才行,如此,即失去获得低制造成本的机会。
相对地,纳米银线并非格状图案而呈现不规则地分布,并且纳米银线的线径约50nm而低于1μm以下,故没有金属网格的莫瑞效应问题。
例如Cambrios的银奈米线材料制成ClearOhm导电透明油墨,能提供比ITO更高的导电性与更快速的触控反应速度,92%以上透光率,同时没有特别图案纹与干涉叠纹的情况,适合各种尺寸的触控面板,包括华为Ascend,搭售日本NTTDoCoMo的NECMEDIASXN-07D 等智能手机,LG23寸显示器/AIO一体机,GVision15寸POS屏幕,及英特尔13.3寸Ultrabook参考平台等。
2.雾度问题及克服所谓雾度(Haze)系指透明或半透明材料的内部或表面,由于光漫射而造成的云雾状或混浊的外观。
就金属网格图案而言,呈现光漫射的在于金属图案材料,特别是银金属可以反射更宽范围的可见光波长。
因为金属网格图案中的金属材料所占面积不大,而纳米银线因为分布整个基板表面,所以相对地,光漫射所形成的雾度问题,纳米银线显得较为严重。
为降低光漫射,日产化学工业开发出了通过在纳米银线薄膜上进行涂布可降低雾度的高折射率材料,利用涂布高分子材料实现了1.79的高折射率,可使薄膜电阻值为100Ω/□的纳米银线薄膜的雾度降至基本看不到的1以下。
其次,黑化纳米银线表面、减少散射光强度,或者粗糙化纳米银线表面等手段,也可以改善雾度问题。
3.挠度评价替代ITO的材料技术需求,不只是低价与薄化考虑,更包括一些可挠性产品问世的需要,从小尺寸穿戴式眼镜、智慧型手表或手环类运动器材,至配合AMOLED的可挠性显示器产品。
金属网格与纳米银线材料技术均可符合这些可挠性产品的性能规格,但如果比较穿戴频繁较高的穿戴式眼镜、智慧型手表或手环类产品,纳米银线材料技术因为具有比金属网格更大的曲率,而能获更长的耐久性。
例如,Cambrios与日立化工合作所制作的透明导电胶膜,由上、下两层PETfilm,中间镀上一道仅5μm厚的日立乾式光阻胶膜,以及仅0.1μm的ClearOhm奈米级导电油墨;采低温贴合技术,X轴电极与Y轴电极叠合后厚度仅10μm,具备优异的颜色光源传导性,跟任何胶膜基板或强化玻璃都能搭配,且能适用简易的卷筒(roll-to-roll)或单元制程。
再者,友达(AUO)的可挠式电子纸产品,系以弯曲半径R=5mm 来进行卷曲,该电子纸也是采用Cambrios的ClearOhm导电膜,每平方英尺电阻值从19.25欧姆,到弯曲超过50,000次时仅增加到28.79欧姆,可以维持相当耐久的高透光与高导电性。
另外ClearOhm技术除了触控板外,也可做为3DTV液晶电视、可挠式显示器、OLED显示器╱照明材料、太阳能光电转换板(转换率达12%),以及车用电子等领域的更多应用。
然而这些纳米银线材料的优异挠度,是金属网格所无法达成的。
4.线幅评价为配合高解析度显示器及解决莫瑞效应问题,金属网格触控研发极力寻求降低线幅的技术方案。
同时,为降低制作成本,也不放弃印刷工艺制作金属网格的前提,包括采用不同材料银膏或铜材料的丝网印刷或者压印方式填入金属材料。
再者,静电容量式触控面板,为了从触控电极区拉出的布线,可以在屏幕周边排列极小面积的布线要求(客户需求一小边框或无边框的设计规格),因此此一区域的众多密集布线也必须细微化。
实务上,线距为200μm左右的布线区可以采用丝网印刷或压印工艺;而线距小于150μm的布线区则须改用光刻(Photolithography)技术来达成。
然而,以制程整合的观点,触控电极区与周边布线区的制程需要一致才能简化并降低成本,亦即,金属网格于高解析度显示器的制程整合中存在成本优化不易的缺点。
相对地,纳米银线的线径极细,没有网格而产生视觉莫瑞效应的问题及与周边布线区连接的制程整合问题。
理解到金属网格的本质问题与纳米银线的优点,开始有趋势期待着采用纳米银线为材料,然后藉以形成纳米银线网格结构这样的概念产生。
目前导入纳米银线材料之后,辅以印刷工艺可以制得线幅小于10μm的进展,最低已到2μm左右的梦想线幅,在成本降低上具有很大的潜力,故全球相关电子应用产品厂商无不聚焦该技术的发展状况,冀望能即时掌握此关键技术优势,大幅提升市场占有率,以及所衍生出之庞大印刷电子产品市场商机。
三、产业供应链的评价1.SNW的产业供应链概况如前所评析,纳米银线材料供应掌握在少数如CambriosTechnologies厂家手上。
目前CambriosTechnologies的策略投资夥伴包括与宸鸿合资成立一家TPK FilmSolution,并于2013年再与日本写真进一步策略结盟;另外与东丽(Toray)、南韩三星(Samsung)亦有合作关系,而销售纳米银线材料的对象更扩及金属网格研发及制造阵营的中台企业,例如苏大维格、欧菲光与胜华等。
纳米银线材料是SNW触控面板最重要的一环,宸鸿是触控面板最重要的制造商,而南韩三星极力发展挠性面板,更是SNW触控面板潜在的重要出海口,因此,CambriosTechnologies透过策略结盟初步可以站稳此一供应链的防线,进一步地,因为金属网格也可能改采以纳米银线作为网格的制作材料而渔利双收。
日本写真印刷的加入宸鸿与CambriosTechnologies之间的策略结盟,将引进塑胶薄膜触控制程,加上卷对卷(roll-to-roll)生产技术,可以进一步整合并制定纳米银线触控技术的产业规格,开发出更具有价格竞争力的产品。
至于下游相关感测元件部分,则由eTurboTouch、LGE、NisshaPrinting、CNi、ShinEtsu与其他厂商所提供。
整体而言,纳米银线触控的产业供应链尽管加入总家数不若金属网格家数多,但因为原料供应商、制造商与品牌出海口之间所专擅的业务与专业能力非常明确,单一企业体不易一条龙式垂直整合,呈现上中下游产业供应链结构紮实的型态,再者,由于纳米银线触控技术具有横跨全尺寸与不同领域的潜力,因此可以促进此一供应链参与者更潜心于研发改进,而避免不公平的低价倾销与违反营业秘密等冲突。
2.MetalMesh的产业供应链概况及可能遭遇的利益冲突以金属网格感测器而言,透明导电膜主要架构包括金属材料图案与基材搭配而成,上游厂商于完成透明导电膜后,其实可以进一步完成中游的组装成触控感测器的业务而降低成本,甚至再进一步延伸至下游的触控模组业务;反之,周边末端的触控IC厂亦能跨步进入金属网格触控图案的设计与生产业务,或者,由下游端往上游端延伸发展,身为MetalMesh的产业供应链一环者,彼此都有垂直整合的空间,也因此,金属网格的产业供应链分界开始趋于模糊,在此产业供应链分不清楚的态样下,容易产生利益冲突,包括供应链关系不稳定,商业模式建立在彼此防范的脆弱基础上。
资料来源:本文推论表四:新兴技术方案的评价:以SNW对MetalMesh为例新兴材料、技术和方案对比之后的结论一、金属网格仍存在视觉莫瑞干涉的问题在去年(2013/9/1,金属网格触控技术与先进内嵌式触控技术分析),业界原本看好用金属网格取代ITO来降低触控面板的成本、使用卷对卷的技术来增加生产速度、使用凹凸版印刷、纳米印刷来做触控的图案化等,而寄厚望于金属网格的触控技术,并誉之为中大尺寸触控面板的救星,然而时至目前,仍有下列几个问题待解:(1)金属是不透光的材料,要达到可接受的穿透率,在细线化的过程中必须拿95%~99%的触控sensor面积,在这个条件下是否还有触控IC可以支援这个金属网格的触控面板。