CUMULUSINTERACTIVE STORY · 01

PET HEATING FILM

MOSH Pro PET超薄透明发热体

可贴覆、可集成,为不同产品与空间提供面状热源。

STANDBY
金属氧化物半导体功能层与 PET 基材的微观结构示意
MATERIAL SCALE · 02

NANOSCALE FUNCTIONAL LAYER

PVD 真空磁控溅射
镀膜工艺

发热膜层厚度仅 15–24 nm

NANOSCALE SEMICONDUCTOR MATERIAL

从 MOSH 到 MOSH Pro

MOSH 选取特殊组分的氧缺位 N 型金属氧化物半导体作为电热转化介质,属于宽禁带半导体材料,具有纤锌矿型六方晶格结构。作为无机材料,具备高透光率、稳定性强和寿命长等特点。

MOSH Pro 是基于 MOSH 基础材料开发的发热膜产品,面向无需透明、但要求更高柔韧度,以及长期高温高湿、长期热覆盖等场景,调整金属氧化物组成,增强柔韧度并形成自限温特性。

电子由基态进入激发态并退激发的原理示意
发热原理:在电场作用下,MOSH Pro半导体材料的原子核的外层电子发生从基态向激发态的跃迁时无法跨越禁带(无法成为自由电子),MOSH Pro 的特殊构成使跃迁电子在禁带内退激发时,会向外释放特定波长的具有最佳热效应的远红外光谱线,波长范围:4um-20um,与人体亲善。
参考指标MOSH Pro
电热转化率≥99.94%
衰减率50 年 ≤3.3%
电热辐射转换率85.9%
PVD 真空磁控溅射

该工艺将 MOSH 材料附着于多元基材。工艺可实现均匀、致密的镀膜效果,并在基材表面形成稳定的纳米级发热层,为制热性能、一致性与长期可靠性提供核心支撑。

ENERGY MECHANISM · 03

HOW HEAT HAPPENS

发热原理

从电场建立,到能量在材料内部转化并释放
电场方向 E
ENERGY TRANSFERHEAT
  1. 01电场建立

    通电后,功能层内部形成电场

  2. 02载流子漂移

    电子在电场作用下定向运动

  3. 03能量转化

    微观碰撞与振动将电能转化为热

THERMAL FIELD · 04

HEAT DISTRIBUTION

与传统电热膜对比

从发热结构,直接看见温度分布的差异
LINE STRUCTURE

传统线状发热结构

热量沿线路集中
冷热区域清晰可见

SURFACE LAYER

面状功能层

整片功能层同步响应
热场连续、分布均匀

THERMAL SCALELOW → HIGH

热成像为原理示意,不代表具体测试温度

APPLICATION SCENARIOS · 06

FROM TECHNOLOGY TO FIELD

真实场景应用

从建筑采暖到设施农业,让技术在具体空间与真实需求中发挥作用。
建筑采暖应用场景
01

建筑采暖

办公、住宅、公寓、学校、酒店、民宿、养老机构、太空舱等文旅设施

设施农业应用场景
02

设施农业

温室大棚、种苗基地等

烘干设备应用场景
03

烘干设备

UV 水性漆、烟叶、药材、茶叶、陈皮等烘干

畜牧业养殖应用场景
04

畜牧业养殖

育幼区、保温栏等

PRODUCT APPLICATIONS应用端产品