DE102017118091A1 - Elektrochromes material und selbstabblendender spiegel aus demselben material - Google Patents

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Abstract

Im Vergleich mit dem elektrochromen Material nach dem Stand der Technik, das den hauptsächlichen Nachteil der hohen Herstellkosten wegen der niedrigen synthetischen Ausbeute aufweist, haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung die chemische Struktur der herkömmlichen Viologenverbindungen moduliert, um ein neuartiges elektrochromes Material zu entwickeln, das einen hervorragenden Vorteil der niedrigen Herstellkosten dank der hohen Rückgewinnungsrate aufweist. Im Unterschied zu den elektrochromen Elementen (ECD) nach dem Stand der Technik, die mit dem elektrochromen Material nach dem Stand der Technik verwendet werden, haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung ebenfalls einen selbstabblendenden Spiegel aus dem neuartigen elektrochromen Material geschaffen, wobei dieser geschaffene selbstabblendende Spiegel eine ausgezeichnete Reflektivitätsleistung aufweist.

Description

  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • 1. Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft das technologische Gebiet der elektroaktiven Materialien, insbesondere ein elektrochromes Material, das für selbstabblendende Spiegel verwendet wird.
  • 2. Stand der Technik
  • Elektrochromie ist ein Phänomen, das bei elektroaktiven Materialien mit reversibel verändernden Farben mit Hilfe von Ausbrüchen des elektrischen Feldes, um elektrochemische Redoxreaktionen in den elektrochromen Materialien zu erzeugen, auftritt. Mit der Veränderung des Energiepegels des elektrochromen Materials, das mit dem elektrischen Feld bewirkt wird, verändern sich die optischen Eigenschaften des elektrochromen Materials reversibel in einem Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts, wie z. B. die Transmission, die Reflektivität oder die Absorbierung.
  • Elektrochromische Materialien werden in Smart-Fenstern weitverbreitet verwendet. Durch Anlegen verschiedener Spannungen auf das Smart-Fenster können die Transmission und Absorbierung des Smart-Fensters für das sichtbare Licht mit einer spezifischen Wellenlänge moduliert werden, um die Temperatur und Beleuchtung in einem Raum anzupassen. Weiter werden elektrochrome Materialien ebenfalls auf Sonnenterrassen und in Autospiegeln verwendet. Das elektrochrome Material nach dem Stand der Technik ist in Übergangsmetalloxide, interkalatierte Materialien, organische Verbindungen und leitfähige Polymere klassifiziert. In den vier Arten der elektrochromen Materialien werden organische Verbindungen und leitfähige Polymere zunehmend am meisten verwendet, da diese manche Vorteile der niedrigen Herstellkosten, einfachen Herstellverfahren, hohen Leitfähigkeiten und eine Vielfalt an Farben aufweisen.
  • Gewöhnliche organische Verbindungen enthalten Methylviologen, Heptylviologen und Phenylviologen mit einer auf Viologen basierenden chemischen Struktur, die mit den folgenden drei chemischen Formeln dargestellt sind.
    Figure DE102017118091A1_0002
  • Das auf Viologen basierende Material ist in einem neutralen Zustand farblos und erscheint in einem reduzierten Zustand in einer blauvioletten Farbe. Da die auf Viologen basierenden Materialien nach dem Stand der Technik ultraviolettlichtempfindlich sind, eignen diese sich nicht für die Verwendung in Autospiegeln. Angesichts dieser Tatsache beschreibt die Patentschrift I265972 aus Taiwan ein verbessertes elektrochromes Material, das eine auf Viologen basierende chemische Struktur aufweist, die mit den folgenden drei chemischen Formeln dargestellt sind. [chemische Formel IV]
    Figure DE102017118091A1_0003
  • Das verbesserte elektrochrome Material, das mit der chemischen Formel IV dargestellt ist, ist ein 1,1-bis(4-Methoxycarbonyl)Benzyl-4,4'-Bipyridiniumtetrafluoroborat und kann mit den folgenden Verfahrensschritten synthetisiert werden:
  • Schritt (1'): Zugabe von 1,7 Gramm 4,4'-Bipyridine (0,01 Mol) und 5 Gramm Methyl (4-Bromomethyl) Benzoate (0,02 Mol) in einen ersten Rundkolben;
  • Schritt (2'): Zugabe von 30 Milliliter Cyanidmethan in den ersten Rundkolben und nachfolgendes Rühren der Lösung im ersten Rundkolben;
  • Schritt (3'): Erhöhen der Temperatur der Lösung im ersten Rundkolben auf eine erste Reaktionstemperatur von 85°C, wonach diese erste Reaktionstemperatur während 5 Stunden beibehalten wird. Das halbfertige Produkt wird danach im ersten Rundkolben mit einer Ausbeute von 60% erzeugt, wobei das halbfertige Produkt ein 1,1-bis(4-Methoxycarbonyl)Benzol-4,4'-Bipyridiniumdibromid ist;
  • Schritt (4'): Zugabe des halbfertigen Produkts in einen zweiten Rundkolben, wonach Wasser in diesen zweiten Rundkolben beigegeben wird, um das halbfertige Produkt aufzulösen; und
  • Schritt (5'): Zugabe einer Wasserlösung mit Lithiumtetrafluoroborat in den zweiten Rundkolben, wonach die Temperatur der Lösung im zweiten Rundkolben auf einer zweiten Reaktionstemperatur von 10°C gehalten wird. Im zweiten Rundkolben wird danach ein Produkt mit einer Ausbeute von 54% erhalten, wobei dieses Produkt ein 1,1-bis(4-Methoxycarbonyl)Benzyl-4,4'-Bipyridiniumtetrafluoroborat ist.
  • Nach dem Erhalten des Produkts des verbesserten elektrochromen Materials, das in der Patentnummer I265972 aus Taiwan beschrieben ist, wird dieses elektrochrome Material für einen Autospiegel verwendet. Die untenstehende Tabelle (1) stellt die Messung und Aufzeichnung der Reflektivität und der Farbänderungsgeschwindigkeit des Autospiegels dar. Tabelle (1)
    Meßgrößen Resultate
    Nach dem Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität 8,5%
    Farbänderungsgeschwindigkeit (von 65% bis 15%) 2 s
    Farbänderungsgeschwindigkeit (von 15% bis 65%) 6 s
    Nach dem Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Verwendung einer Xenonlampe zum Beleuchten des Autospiegels für 500 Stunden) 9,4%
    Nach dem Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (nach dem Behandeln des Autospiegels mit 30000fachem Testzyklus mit DC 1,1 V) 9,1%
  • Wie es dem Fachmann auf dem Gebiet des Designs und der Herstellung von elektrochromischen Materialien bekannt ist, kann das verbesserte elektrochrome Material für Autospiegel wegen dessen niedrigen synthetischen Ausbeute nicht umfassend eingesetzt werden, selbst wenn das verbesserte elektrochrome Material, das in der Patentnummer I265972 aus Taiwan beschrieben ist, die Vorteile einer hohen Farbänderungsgeschwindigkeit und der niedrigen Reflektivität aufweist. Angesichts dieses Nachteils haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung weitreichende erfinderische Forschungen auf diesem Gebiet angestellt und schließlich ein elektrochromes Material und einen selbstabblendenden Spiele aus diesem Material geschaffen.
  • AUFGABE DER ERFINDUNG
  • Ein erstes Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in der Schaffung eines elektrochromen Materials. Im Vergleich mit einem elektrochromen Material nach dem Stand der Technik, das den hauptsächlichen Nachteil der hohen Herstellkosten aufgrund der niedrigen synthetischen Ausbeute aufweist, haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung die chemische Struktur der herkömmlichen Viologenverbindungen moduliert, um ein neuartiges elektrochromes Material zu entwickeln, das den hervorragenden Vorteil der niedrigen Herstellkosten dank der hohen Rückgewinnungsrate aufweist.
  • Um das erste Ziel der vorliegenden Erfindung zu erreichen hat der Erfinder der vorliegenden Erfindung ein Ausführungsbeispiel für das elektrochrome Material geschaffen, das eine Viologenverbindung mit einer spezifischen chemischen Struktur ist und die mit der folgenden chemischen Formel (1) dargestellt ist: [chemische Formel (1)]
    Figure DE102017118091A1_0004
    wobei sowohl X1 als auch X2 in der chemischen Formel (1) ein Halogen sind und A ein ausgleichendes Ion ist.
  • Für das obengenannte Ausführungsbeispiel für das elektrochrome Material wird das ausgleichende Ion aus einer Gruppe mit BF – / 4, PF – / 6, AsF – / 6, ClO – / 4, CH3COO, CH3(C6H4)SO – / 3, und (CF3SO2)2N ausgewählt.
  • Ein zweites Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in der Schaffung eines selbstabblendenden Spiegels aus dem neuartigen elektrochromen Material. Im Gegensatz zu den elektrochromen Elementen (ECD) nach dem Stand der Technik, die aus dem elektrochromen Material nach dem Stand der Technik bestehen, weist der geschaffene selbstabblendende Spiegel aus dem neuartigen elektrochromen Material insbesondere eine ausgezeichnete Reflektivitätsleistung auf.
  • Um das zweite Ziel der vorliegenden Erfindung zu erreichen, hat der Erfinder der vorliegenden Erfindung ein Ausführungsbeispiel eines selbstabblendenden Spiegels geschaffen, das die folgenden Komponenten umfasst:
    einen Spiegel, umfassend:
    eine erste transparente Schicht;
    eine erste Elektrodenschicht, die auf der ersten transparenten Schicht aufgetragen ist;
    eine elektrochrome Schicht, die auf der ersten Elektrodenschicht aufgetragen ist und ein elektrochromes Material umfasst;
    eine zweite Elektrodenschicht, die auf der elektrochromen Schicht aufgetragen ist;
    eine zweite transparente Schicht, die auf der zweiten Elektrodenschicht aufgetragen ist; und
    eine Relexionsfolie, mit der die zweite transparente Schicht abgedeckt wird, wobei das elektrochrome Material eine Viologenverbindung mit einer spezifischen chemischen Struktur ist, die mit der folgenden chemischen Formen (1) dargestellt ist, wobei in dieser chemischen Formel (1) sowohl X1 als auch X2 ein Halogen sind und A ein ausgleichendes Ion ist: [chemische Formel (1)]
    Figure DE102017118091A1_0005
  • Für das obengenannte Ausführungsbeispiel für den selbstabblendenden Spiegel wird ein Spiegelrahmen verwendet, um den Spiegel in diesem aufzunehmen.
  • Für das obengenannte Ausführungsbeispiel für den selbstabblendenden Spiegel werden sowohl die erste transparente Schicht als auch die zweite transparente Schicht aus einer Gruppe mit transparentem Glas und transparentem Acryl ausgewählt.
  • Für das obengenannte Ausführungsbeispiel für den selbstabblendenden Spiegel wird das Herstellmaterial der Reflexionsfolie aus einer Gruppe mit Aluminium (Al), Silber (Ag), Kupfer (Cu), Chrom (Cr) und einer Kombinationen dieser Materialien ausgewählt.
  • Für das obengenannte Ausführungsbeispiel für den selbstabblendenden Spiegel wird ein Dichtmittel verwendet, um die erste transparente Schicht, die mit der ersten Elektrodenschicht vorgesehen ist, an die zweite transparente Schicht, die mit der zweiten Elektrodenschicht vorgesehn ist, anzuhaften.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Die vorliegende Erfindung sowie eine bevorzugte Verwendungsmethode und deren Vorteile werden anhand der untenstehenden detaillierten Beschreibung eines illustrativen Ausführungsbeispiels mit Bezugnahme auf die beigelegten Zeichnungen offensichtlich:
  • 1 zeigt ein Stereodiagramm eines selbstabblendenden Spiegels mit einem neuartigen elektrochromen Material;
  • 2 zeigt eine Explosionsansicht des selbstabblendenden Spiegels; und
  • 3 zeigt eine Querschnittansicht des selbstabblendenden Spiegels.
  • WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE
  • Für eine bessere Beschreibung eines elektrochromen Materials und eines selbstabblendenden Spiegels mit dem elektrochromen Material nach der vorliegenden Erfindung werden die Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung detailliert mit Bezugnahme auf die beigelegten Zeichnungen erläutert.
  • Mit der vorliegenden Erfindung wird ein elektrochromes Material vorgeschlagen, das eine Viologenverbindung mit einer spezifischen chemischen Struktur ist, die mit den folgenden chemischen Formeln (1) dargestellt ist, wobei sowohl X1 als auch X2 in der chemsichen Formel (1) ein Halogen und A ein ausgleichendes Ion ist. [chemische Formel (1)]
    Figure DE102017118091A1_0006
  • Es soll außerdem erwähnt werden, dass dieses ausgleichende Ion aus einer Gruppe mit BF – / 4, PF – / 6, AsF – / 6, ClO – / 4, CH3COO, CH3(C6H4)SO – / 3, und (CF3SO2)2N ausgewählt wird. Das ausgleichende Ion kann dabei ebenfalls ein Halogenion sein. Andererseits soll angemerkt werden, dass X1 und X2 zwei identische Halogene oder zwei verschiedene Halogene sein können.
  • Ausführungsbeispiel:
  • Zum Nachweis der Durchführbarkeit des mit der vorliegenden Erfindung vorgeschlagenen neuartigen elektrochromen Materials wird eine beispielhafte Synthesemethode für das elektrochrome Material nachfolgend beschrieben. Die Synthesemethode beinhaltet hauptsächlich 6 Schritte des Herstellungsverfahrens:
  • Schritt (1): Zugabe von 0,1 Mol 4,4'-Bipyridine und 0,22 Mol 3-Fluorbenzolbromid in einen ersten Rundkolben;
  • Schritt (2): Zugabe von Acetonitril in den ersten Rundkolben und nachfolgendes Rühren der Lösung im ersten Rundkolben;
  • Schritt (3): Erhöhen der Temperatur der Lösung im ersten Rundkolben auf eine erste Reaktionstemperatur von 85°C und Beibehalten dieser ersten Reaktionstemperatur während 48 Stunden; danach entsteht im ersten Rundkolben ein halbfertiges Produkt mit einer Ausbeute von 87%, wobei das halbfertige Produkt ein 1,1-bis(3-Fluorbenzolbormid)Benzol-4,4'-Bipyridiniumdibromid ist;
  • Schritt (4): Zugabe einer Wasserlösung von Hexafluorophosphat in einen zweiten Rundkolben;
  • Schritt (5): Erhöhen der Temperatur der Lösung im zweiten Rundkolben auf 85°C, wonach das erhaltene halbfertige Produkt in den zweiten Rundkolben gegeben wird; und
  • Schritt (6): Abkühlen der Temperatur der Lösung im zweiten Rundkolben auf 4°C, wonach ein Produkt im zweiten Rundkolben mit einer Ausbeute von 85% entsteht, wobei dieses Produkt ein 1,1-bis(3-Fluorbenzolbromid)Benzol-4,4'-Bipyridiniumdibromid ist.
  • Das neuartigen elektrochrome Material wird kontinuierlich für einen Autospiegel verwendet, um so einen selbstabblendenden Spiegel zu erhalten. Die 1 zeigt ein Stereodiagramm des selbstabblendenden Spiegels mit dem neuartigen elektrochromen Material. Wie in der 1 gezeigt, umfasst der selbstabblendende Spiegel 1 hauptsächlich einen Spiegel 11 und einen Rahmen 10, in dem der Spiegel 11 aufgenommen ist. Neben der 1 zeigen die 2 und 3 eine Explosionsansicht bzw. eine Querschnittansicht des selbstabblendenden Spiegels. Man betrachte die 2 und 3 nach der Richtungslinie, die mit den in der 1 gezeigten Punkten A und B gebildet ist. Wie in der 1, 2 und 3 gezeigt, umfasst der Spiegel 11 die folgenden Komponenten: eine erste transparente Schicht 111, eine erste Elektrodenschicht 112, eine elektrochrome Schicht 113, eine zweite Elektrodenschicht 114, eine zweite transparente Schicht 115 und eine Reflexionsfolie 116, wobei sowohl die erste transparente Schicht 111 als auch die zweite transparente Schicht 115 aus einem transparenten Glas oder aus einem transparenten Acryl sein können.
  • Die erste Elektrodenschicht 112 ist auf der ersten transparenten Schicht 111 aufgetragen, während die elektrochrome Schicht 113, welche das neuartige elektrochrome Material umfasst, auf der ersten Elektrodenschicht 112 aufgetragen ist. Nach der obenstehenden Beschreibung ist das neuartige elektrochrome Material eine Viologenverbindung mit einer spezifischen chemischen Struktur, die mit der chemischen Formel (1) dargestellt ist. Andererseits ist die zweite Elektrodenschicht 114 auf der elektrochromen Schicht 113 und die zweite transparente Schicht 115 auf der zweiten Elektrodenschicht 114 aufgetragen. Wie dies dem Fachmann auf dem Gebiet des Designs und der Herstellung von Autospiegeln bekannt ist, ist die obere Fläche der zweiten transparenten Schicht 115 mit einer Reflexionsfolie 116 beschichtet oder abgedeckt, wobei das Herstellungsmaterial der Reflexionsfolie aus einer Gruppe mit Aluminium (Al), Silber (Ag), Kupfer (Cu), Chrom (Cr) und einer Kombination dieser Materialien ausgewählt wird.
  • Vor dem Bilden der ersten transparenten Schicht 111 muss der ersten Elektrodenschicht 112, der elektrochromen Schicht 113, der zweiten Elektrodenschicht 114, der zweiten transparenten Schicht 115 und der Reflexionsfolie 116 für den Spiegel 11 zuerst das aus Schritt (6) erhaltene elektrochrome Material und eine Phenazineverbindung in einer Lösung von Propylencarbonat mit einem Molverhältnis von 1:1 beigegeben werden, um so eine elektrochrome Materiallösung zu erhalten. Es soll angemerkt werden, dass die Konzentration des neuartigen elektrochromen Materials in der elektrochromen Materiallösung in einem Bereich zwischen 250 mmol/L und 4000 mmol/L ist. Danach wird ein Dichtmittel 110 (wie in der 2 gezeigt) zum Herstellen der ersten transparenten Schicht 111, die mit der ersten Elektrodenschicht 112 vorgesehen ist, und der zweiten transparenten Schicht 115, die mit der zweiten Elektrodenschicht 114 vorgesehen ist, verwendet, um diese aneinander zu haften. Die erste transparente Schicht 111, die erste Elektrodenschicht 112, die elektrochrome Schicht 113, die zweite Elektrodenschicht 114, die zweite transparente Schicht 115 und die Reflexionsfolie 116 werden so am Spiegel 11 aufgetragen.
  • Aus der 2 ist ersichtlich, dass das Dichtmittel 110 eine Einfüllöffnung 117 aufweist, so dass die elektrochrome Materiallösung in einen Aufnahmeraum im Dichtmittel 110 eingespritzt wird, um somit die elektrochrome Schicht 113 zwischen der ersten Elektrodenschicht 112 und der zweiten Elektrodenschicht 114 zu bilden. In der vorliegenden Erfindung kann als Dichtmittel 110 ein lichthärtender Klebstoff oder ein warmhärtender Klebstoff verwendet werden. Weiter ist das Dichtmittel 110 mit mehreren Glaskugeln in bestimmten Kugelgrößen vermischt. Da die Kugelgröße zwischen 0,1 mm und 0,3 mm beträgt, können die im Dichtmittel 110 vermischten Glaskugeln als Abstandhalter zwischen der ersten Elektrodenschicht 112 und der zweiten Elektrodenschicht 114 dienen, um den Aufnahmeraum zu bilden. Nach der Verwendung eines lichthärtenden Klebstoffs zum Abdichten der Einfüllöffnung 117 und dem nachfolgenden Verwenden eines UV-Lichts zum Festigen des lichthärtenden Klebstoffs wird schließlich das Produkt des Spiegels 11 vervollständigt, wonach das fertige Produkt des selbstabblendenden Spiegels 1 erhalten werden kann, nachdem der Spiegel 11 in den Rahmen 10 befestigt wurde. Die Tabelle (2) und Tabelle (3) stellen die Messung und Aufzeichnung der Reflektivität und der Farbänderungsgeschwindigkeit des selbstabblendenden Spiegels 1 nach dem Erhalten des mit der vorliegenden Erfindung vorgeschlagenen selbstabblendenden Spiegels. Tabelle (2)
    Meßgrößen Resultate
    Ohne Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität 59,81%
    Ohne Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Behandlung des selbstabblendenden Spiegels mit der Lagerung bei hoher Temperatur von 90°C während 8 Stunden) 59,13%
    Ohne Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Behandlung des selbstabblendenden Spiegels mit einer Lagerung bei niedriger Temperatur von –40°C während 8 Stunden) 58,24%
    Ohne Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Behandlung des selbstabblendenden Spiegels mit einer Lagerung bei hoher Temperatur von 60°C und einer hohen Feuchtigkeit von 90% während 8 Stunden) 57,94%
    Ohne Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Behandlung des selbstabblendenden Spiegels mit dem 60000fachen Testzyklus mit DC 1,2 V) 59,47%
    Tabelle (3)
    Meßgrößen Resultate
    Nach Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität 7,13%
    Farbänderungsgeschwindigkeit (von 55% bis 10%) 2 s
    Farbänderungsgeschwindigkeit (von 10% bis 55%) 7 s
    Nach Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Behandlung des selbstabblendenden Spiegels mit der Lagerung bei hoher Temperatur von 90°C während 8 Stunden) 8,90%
    Nach Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Behandlung des selbstabblendenden Spiegels mit der Lagerung bei niedriger Temperatur von –40°C während 8 Stunden) 9,40%
    Nach Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Behandlung des selbstabblendenden Spiegels mit der Lagerung bei hoher Temperatur von 60°C und einer hohen Feuchtigkeit von 90% während 8 Stunden) 9,28%
    Nach Verändern der Farbe des elektrochromen Materials erhaltene Reflektivität (gemessen nach der Behandlung des selbstabblendenden Spiegels mit 60000fachem Testzyklus mit DC 1,2 V) 9,35%
  • Aus der obenstehenden Tabelle (2) und Tabelle (3) wird es dem Fachmann auf dem Gebiet des Designs und der Herstellung der elektrochromen Materialien offensichtlich, dass mit dem vorgeschlagenen selbstabblendenden Spiegel 1 mit dem neuartigen elektrochromen Material ein guter selbstabblendender Effekt für Autofahrer erzielt wird, da die Reflektivität des selbstabblendenden Spiegels 1, die nach dem Ändern der Farbe des elektrochromen Materials gemessen wird, auf 7,13% reduziert wird. Nach dem Vergleichen der Tabelle (3) mit der Tabelle (1) wird ebenfalls offensichtlich, dass die Reflektivität des selbstabblendenden Spiegels 1, die nach dem Ändern der Farbe des neuartigen elektrochromen Materials gemessen wird, niedriger als die Reflektivität des Autospiegels ist, die nach dem Ändern der Farbe des verbesserten elektrochromen Materials (in der Patentnummber I265972 aus Taiwan beschrieben) ist.
  • Anhand der obenstehenden Beschreibung werden das neuartigen elektrochrome Material und der selbstabblendende Spiegel aus diesem neuartigen elektrochromen Material, die mit der vorliegenden Erfindung geschaffen werden, vollständig und eindeutig erläutert. Zusammenfassend umfasst die vorliegende Erfindung die folgenden Vorteile:
    • (1) Im Vergleich zum elektrochromen Material nach dem Stand der Technik, das in der Patentnummer I265972 aus Taiwan beschrieben ist und indem der hauptsächliche Nachteil der hohen Herstellkosten aufgrund der niedrigen synthetischen Ausbeute offensichtlich wird, haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung die chemische Struktur einer herkömmlichen Viologenverbindung moduliert, um ein neuartiges elektrochromes Material zu entwickeln, das einen ausgezeichneten Vorteil der niedrigeren Herstellkosten dank der hohen Rückgewinnungsrate aufweist.
    • (2) Im Gegensatz zum elektrochromen Element nach dem Stand der Technik (ECD), das in der Patentnummer I265972 aus Taiwan beschrieben ist, haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung weiter einen selbstabblendenden Spiegel mit dem neuartigen elektrochromen Material geschaffen, worin der vorgeschlagene selbstabblendende Spiegel eine hervorragende Reflektivitätsleistung aufweist.
  • Die obenstehende Beschreibung bezieht sich auf die Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung. Mit diesen Ausführungsbeispielen soll der Umfang der vorliegenden Erfindung keineswegs eingeschränkt werden, wobei sämtliche gleichwertige Umsetzungen oder Änderungen innerhalb des Geists und Umfangs der vorliegenden Erfindung mit in den Umfang der vorliegenden Erfindung gehören.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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  • Zitierte Patentliteratur
    • TW 265972 [0005, 0012, 0013, 0041, 0042, 0042]

Claims (11)

  1. Ein elektrochromes Material, das eine Viologenverbindung mit einer spezifischen chemischen Struktur ist, die mit der folgenden chemischen Formel (1) dargestellt ist: [chemische Formel (1)]
    Figure DE102017118091A1_0007
    wobei sowohl X1 als auch X2 in der chemsichen Formel (1) ein Halogen sind und A ein ausgleichendes Ion ist.
  2. Das elektrochrome Material nach Anspruch 1, wobei das ausgleichende Ion aus einer Gruppe mit BF – / 4, PF – / 6, AsF – / 6, ClO – / 4, CH3COO, CH3(C6H4)SO – / 3, und (CF3SO2)2N ausgewählt wird.
  3. Das elektrochrome Material nach Anspruch 1, wobei das ausgleichende Ion ein Halogenion ist.
  4. Ein selbstabblendender Spiegel, umfassend: einen Spiegel, umfassend: eine erste transparente Schicht; eine erste Elektrodenschicht, die auf der ersten transparenten Schicht aufgetragen ist; eine elektrochrome Schicht, die auf der ersten Elektrodenschicht aufgetragen ist und ein elektrochromes Material umfasst; eine zweite Elektrodenschicht, die auf der elektrochromen Schicht aufgetragen ist; eine zweite transparente Schicht, die auf der zweiten Elektrodenschicht aufgetragen ist; und eine Reflexionsfolie, mit der die zweite transparente Schicht abgedeckt wird, worin das elektrochrome Material eine Viologenverbindung mit einer spezifischen chemischen Struktur ist, die mit der folgenden chemischen Formel (1) dargestellt ist: [chemische Formel (1)]
    Figure DE102017118091A1_0008
    wobei sowohl X1 als auch X2 in der chemischen Formel (1) ein Halogen sind und A ein ausgleichendes Ion ist.
  5. Der selbstabblendende Spiegel nach Anspruch 4, weiter umfassend einen Rahmen, in den der Spiegel befestigt wird.
  6. Der selbstabblendende Spiegel nach Anspruch 4, wobei das ausgleichende Ion aus einer Gruppe mit BF – / 4, PF – / 6, AsF – / 6, ClO – / 4, CH3COO, CH3(C6H4)SO – / 3, und (CF3SO2)2N ausgewählt wird.
  7. Der selbstabblendende Spiegel nach Anspruch 4, wobei das ausgleichende Ion ein Halogenion ist.
  8. Der selbstabblendende Spiegel nach Anspruch 4, wobei sowohl die erste transparente Schicht als auch die zweite transparente Schicht aus einer Gruppe mit transparentem Glas und transparentem Acryl ausgewählt werden.
  9. Der selbstabblendende Spiegel nach Anspruch 4, wobei das Herstellmaterial der Reflexionsfolie aus einer Gruppe mit Aluminium (Al), Silber (Ag), Kupfer (Cu), Chrom (Cr) und einer Kobination dieser Materialien ausgewählt wird.
  10. Der selbstabblendende Spiegel nach Anspruch 4, wobei ein Dichtmittel zum Anhaften der ersten transparenten Schicht, die mit der ersten Elektrodenschicht vorgesehen ist, an die zweite transparente Schicht, die mit der zweiten Elektrodenschicht vorgesehen ist, verwendet wird.
  11. Der selbstabblendende Spiegel nach Anspruch 10, wobei das Dichtmittel aus der Gruppe mit lichthärtendem Klebstoff und wärmehärtendem Klebstoff ausgewählt wird.
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