EP2069860A1 - Vorrichtung mit zwei elektroden und einer zwischen den elektroden befindlichen elektrochromen schicht, verfahren zum betreiben der vorrichtung sowie verwendung der vorrichtung - Google Patents

Vorrichtung mit zwei elektroden und einer zwischen den elektroden befindlichen elektrochromen schicht, verfahren zum betreiben der vorrichtung sowie verwendung der vorrichtung

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EP2069860A1
EP2069860A1 EP07820520A EP07820520A EP2069860A1 EP 2069860 A1 EP2069860 A1 EP 2069860A1 EP 07820520 A EP07820520 A EP 07820520A EP 07820520 A EP07820520 A EP 07820520A EP 2069860 A1 EP2069860 A1 EP 2069860A1
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EP
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electrodes
layer
electrode
insulating layer
electrochromic layer
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Withdrawn
Application number
EP07820520A
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English (en)
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Gotthard Rieger
Roland Wagner
Roland Weiss
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Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
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Publication date
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    • G02F2001/1536Constructional details structural features not otherwise provided for additional, e.g. protective, layer inside the cell

Definitions

  • Device with two electrodes and an electrochromic layer located between the electrodes, method for operating the device and use of the device
  • the present invention relates to a device with two electrodes and an e-lektrochromtik located between the electrodes according to the preamble of claim 1, a method for operating the device according to the preamble of claim 3 and a use of the device according to claim 4 or 5.
  • the viewing and baking electrode is usually made of plastic carrier films which are coated with conductive material.
  • the viewing electrode is designed as a transparent, electrically conductive electrode on a level ⁇ if transparent carrier.
  • the counterelectrode does not necessarily have to be designed to be transparent and can therefore consist of materials that are much more conductive (metals) than in the case of the top electrode (polymers, oxides).
  • the electrochromic material system is present as a paste and thus as a viscous medium, it can also be used as a
  • the electrochromic device is now constructed with two differing ⁇ chen electrodes results from the different standard potentials of the electrically conductive front and back electrodes a galvanic element, WO by temporally variable discoloration of the electrochromic material without additional electrical wiring auftre ⁇ th can. This can be further enhanced by a photoactivity of the electrochromic material.
  • These processes for example, can be used in principle as irreversible discoloration, but may also lead to ambiguities when they occur together and thus have a detrimental effect.
  • the display is wired with a holding capacity of several .mu.W / cm 2 or a regular short reversible coloring of the display in defined intervals, each with several hundred ⁇ ren ⁇ Ws / cm 2 allow permanent discoloration of the display, however, in permanent expenditure of energy.
  • the present invention is therefore based on the object to be able to handle such discoloration better and thereby as possible to reduce the effort compared to known solutions.
  • This protective layer is located on at least one of the two electrodes and can be destroyed by an (increased) voltage pulse to produce an operating state (throughput). fracture stress). Thereafter, by the formation of the galvanic element, for example, an irreversible discoloration can be achieved permanently.
  • the possible fabrication processes for these insulating thin films include all of the layer deposition processes (eg, printing techniques, sputtering, evaporation, spin coating, sol-gel, spraying, thermal oxidation, or others).
  • layer deposition processes eg, printing techniques, sputtering, evaporation, spin coating, sol-gel, spraying, thermal oxidation, or others.
  • surface passivation processes such as anodization or processes which are suitable for depositing insulators in the nm range as closed layers are possible.
  • the advantages are above all in the area of the chemical protection of the electrodes.
  • the insulating layer makes a conductive connection via the electrolyte to the other
  • the electrically insulating layer ei ⁇ ne layer thickness of at least 5 nm.
  • Claim 3 relates to a method for operating a device according to any preceding claim, wherein a start pulse of a voltage above a threshold value is applied to the electrodes of the device, which lies above ⁇ half of the breakdown voltage of the electrically insulating layer. As previously described, the transition to the operating state is thereby achieved.
  • Claim 4 relates to the use of one of the devices according to claim 1 or 2 as a display.
  • the occurrence of discoloration prior to startup can advantageously be avoided by the insulation layer being made only upon initial startup.
  • Claim 5 relates to the use of one of the device according to claim 1 or 2 as an irreversible switch.
  • the incoming permanent discoloration can be determined whether at least one switching operation has taken place with a voltage above the breakdown voltage.
  • the single FIGURE shows a device according to the present invention, which consists of a top electrode 1.
  • This top electrode 1 may be an oxide or a polymer. If the device is a display, this top electrode 1 is transparent.
  • the top electrode 1 has a standard potential Ul.
  • a layer 2 can be seen, which consists of an electrochromic material.
  • a Isola ⁇ tion layer 4 to be seen between the electrochromic layer 2 and the back electrode 3, a Isola ⁇ tion layer 4 to be seen.
  • This insulating layer 4 can play, have a layer thickness of 40 nm at ⁇ .
  • the baking electrode 3 may consist of a metal and have a standard potential U2. It should apply in the illustrated embodiment: Ul> U2. Without the insulating layer 4 that the metal Backelekt ⁇ rode 3 would attach (at the lower standard potential) in solution ge ⁇ hen and at the other electrode 1 (the higher standard potential). This metal would be the
  • the telescope electrode 1 would extract metal ions from the metal of the baking electrode, whereby electrons are released. These electrons are taken up by the electrolyte in the form of a reduction of the dye present in the electrochromic material, which thereby turns blue.
  • this dye reduction is suppressed because the electrical coupling of the baking electrode 3 is suppressed to the electrolyte.
  • the galvanic cell is inactive and remains in the initial state.
  • the voltage pulse may be, for example, 3 volts.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit zwei Elektroden und einer zwischen den Elektroden befindlichen elektrochromen Schicht, wobei die beiden Elektroden aus unterschiedlichen Materialien bestehen, wobei sich auf mindestens einer der Elektroden zwischen der Elektrode und der elektrochromen Schicht eine elektrisch isolierende Schicht befindet. Diese Vorrichtung kann initialisiert werden, indem ein Spannungspuls angelegt wird, mit dem die Isolationsschicht irreversibei zerstört wird. Die Vorrichtung kann als Display oder auch als irreversibler Schalter verwendet werden.

Description

Beschreibung
Vorrichtung mit zwei Elektroden und einer zwischen den Elektroden befindlichen elektrochromen Schicht, Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung sowie Verwendung der Vorrichtung
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit zwei Elektroden und einer zwischen den Elektroden befindlichen e- lektrochromen Schicht nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, ein Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 3 sowie eine Verwendung der Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5.
Es sind Displays auf Basis elektrochromer Materialien bekannt. Bei diesen besteht die Möglichkeit, schnell schaltende aber auch hoch bistabile Anzeigen zu realisieren mit einem einfachen Schichtaufbau aus Backelektrode, elektrochromer Schicht und Sichtelektrode. Die Sicht- und Backelektrode besteht in der Regel aus Kunststoff-Trägerfolien, die mit leitfähigem Mate- rial beschichtet sind. Die Sicht-Elektrode ist dabei als transparente, elektrisch leitfähige Elektrode auf einem eben¬ falls transparenten Träger ausgelegt.
Die Gegenelektrode muss nicht notwendigerweise transpa- rent ausgelegt werden und kann deshalb aus wesentlich leit fähigeren Materialen bestehen (Metalle) als im Falle der Topelektrode (Polymere, Oxide) .
Nachdem das elektrochrome Materialsystem als Paste und da- mit als viskoses Medium vorliegt, kann man es auch als
Elektrolytlösung bezeichnen, die die Eigenschaft besitzt, Ionen zu transportieren und Elektronen mit angrenzenden Systemen auszutauschen.
Wenn das elektrochrome Device nun mit zwei unterschiedli¬ chen Elektroden aufgebaut ist, ergibt sich durch die unterschiedlichen Standardpotentiale der elektrisch leitfähigen Front- und Backelektroden ein galvanisches Element, wo- durch zeitlich variable Verfärbungen des elektrochromen Materials ohne zusätzliche elektrische Beschaltung auftre¬ ten können. Dies kann zusätzlich durch eine Photoaktivität des elektrochromen Materials verstärkt werden. Diese Vor- gänge sind beispielsweise als irreversible Verfärbung prinzipiell nutzbar, können jedoch bei gemeinsamem Auftreten auch zu Mehrdeutigkeiten führen und sich somit schädlich auswirken.
Bisherige Ansätze zur elektrischen Einflussnahme (irreversible Schaltung) basieren in der Regel auf irreversibler Veränderung der Chemie des Elektrochromen Materials.
Weitere Ansätze zur dauerhaften Verfärbung des Displays liegen im Bereich der Ansteuerung: Eine kontinuierliche
Beschaltung des Displays mit einer Halteleistung von mehreren μW/cm2 oder eine regelmäßige kurze reversible Färbung des Displays in definierten Abständen mit jeweils mehre¬ ren hundert μWs/cm2 ermöglichen eine dauerhafte Verfärbung des Displays, bei allerdings dauerhaftem Energieaufwand.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, derartige Verfärbungen besser handhaben zu können und dabei möglichst den Aufwand gegenüber bekannten Lösun- gen zu verringern.
Diese Aufgabe wird nach der vorliegenden Erfindung gemäß Anspruch 1 durch eine Vorrichtung gelöst, bei der sich auf mindestens einer der Elektroden zwischen der Elektrode und der elektrochromen Schicht eine elektrisch isolierende Schicht befindet.
Dadurch wird die Ausbildung der galvanischen Zelle durch die unterschiedlichen Elektrodenmaterialien verhindert.
Diese Schutzschicht befindet sich zumindest auf einer der beiden Elektroden und kann zur Herstellung eines Betriebszustandes durch einen (erhöhten) Spannungspuls zerstört werden (Durch- bruchspannung) . Danach kann durch die Ausbildung des galvanischen Elements z.B. eine irreversible Verfärbung dauerhaft erzielt werden .
Die möglichen Herstellprozesse für diese isolierenden Dünnschichten umfassen alle Schichtabscheidungsverfahren (z. B. Drucktechniken, Sputtern, Aufdampfen, Spin-Coating, Sol-Gel, Sprühverfahren, thermische Oxidation oder andere) . Darüber hinaus kommen Oberflächen-Passivierungsverfahren wie Eloxie- ren oder Verfahren in Frage, die geeignet sind, Isolatoren im nm-Bereich als geschlossene Schichten abzuscheiden.
Die Vorteile liegen vor allem im Bereich des chemischen Schutzes der Elektroden. Durch die Isolationsschicht wird ei- ne leitende Verbindung über den Elektrolyten zur anderen
Elektrode verhindert und dadurch die Ausbildung eines gal¬ vanischen Elements unterdrückt. Der Grundzustand des De¬ vices bleibt unverändert solange bis eine einmalige Akti¬ vierung durch einen Spannungspuls erfolgt, der über der Durchbruchspannung der Isolationsschicht liegt. Nach dieser Be- schaltung erfolgt die irreversible Verfärbung des Displays be¬ günstigt durch die chemischen Reaktionen innerhalb der galvanischen Zelle.
Gemäß Anspruch 2 weist die elektrisch isolierende Schicht ei¬ ne Schichtdicke von wenigstens 5 nm auf.
Dadurch ergibt sich zum einen eine hinreichende elektrische Isolierung, wobei andererseits die Durchbruchspannung zum Übergang in den Betriebszustand noch nicht zu hoch ist.
Anspruch 3 betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, wobei an die Elektroden der Vorrichtung ein Startpuls einer elektrischen Spannung oberhalb eines Grenzwertes angelegt wird, der ober¬ halb der Durchbruchspannung der elektrisch isolierenden Schicht liegt. Wie vorher bereits beschrieben, wird dadurch der Übergang in den Betriebszustand erreicht.
Anspruch 4 betrifft die Verwendung einer der Vorrichtungen nach Anspruch 1 oder 2 als Display.
Dabei kann vorteilhaft das Eintreten einer Verfärbung vor Inbetriebnahme vermieden werden, indem die Isolationsschicht erst bei erstmaliger Inbetriebnahme vorgenommen wird.
Anspruch 5 betrifft die Verwendung einer der Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 als irreversiblen Schalter.
Durch die eintretende dauerhafte Verfärbung kann festgestellt werden, ob zumindest ein Schaltvorgang mit einer Spannung oberhalb der Durchbruchspannung stattgefunden hat.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt .
Die einzige Figur zeigt dabei eine Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung, die aus einer Topelektrode 1 besteht. Diese Topelektrode 1 kann ein Oxid oder ein Polymer sein. Wenn die Vorrichtung ein Display ist, ist diese Topelektrode 1 durchsichtig. Die Topelektrode 1 hat ein Standardpotential Ul.
Weiterhin ist eine Schicht 2 zu sehen, die aus einem elektrochromen Material besteht.
In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist zwischen dieser elektrochromen Schicht 2 und der Backelektrode 3 eine Isola¬ tionsschicht 4 zu sehen. Diese Isolationsschicht 4 kann bei¬ spielsweise eine Schichtdicke von 40 nm aufweisen.
Die Backelektrode 3 kann aus einem Metall bestehen und ein Standardpotential U2 aufweisen. Es soll in dem dargestellten Ausführungsbeispiel gelten: Ul > U2. Ohne die Isolationsschicht 4 würde dass Metall der Backelekt¬ rode 3 (mit dem niedrigeren Standardpotential) in Lösung ge¬ hen und sich an der anderen Elektrode 1 (mit dem höheren Standardpotential) anlagern. Dabei würde dieses Metall den
Elektrolyten (elektrochromes Material) durchqueren. Die Tope- lelektrode 1 würde dem Metall der Backelektrode Metall-Ionen entziehen, wodurch Elektronen frei werden. Diese Elektronen werden von dem Elektrolyten aufgenommen in Form einer Reduk- tion des im elektrochromen Material vorliegenden Farbstoffs, der sich dadurch blau färbt.
Durch die Isolationsschicht 4 wird diese Farbstoffreduktion unterdrückt, weil die elektrische Ankopplung der Backelektro- de 3 an den Elektrolyten unterbunden wird. Dadurch wird die galvanische Zelle inaktiv und verbleibt im Ausgangszustand.
Wird ein Spannungspuls oberhalb eines bestimmten Schwellwer¬ tes angelegt, der oberhalb der Durchbruchspannung der Isola- tionsschicht 4 liegen muss, wird die Isolationsschicht 4 zer¬ stört. Diese Zerstörung ist irreversibel, so dass damit die Aktivierung der galvanischen Zelle erfolgt. Die Verfärbung läuft nun selbständig ab.
Der Spannungspuls kann beispielsweise 3 Volt betragen.

Claims

Patentansprüche
1. Vorrichtung mit zwei Elektroden (1, 3) und einer zwischen den Elektroden befindlichen elektrochromen Schicht (2), wobei die beiden Elektroden (1, 3) aus unterschiedlichen Materialien bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass sich auf mindestens einer der Elektroden (1, 3) zwischen der Elektrode (3) und der e- lektrochromen Schicht (2) eine elektrisch isolierende Schicht (4) befindet.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch isolierende Schicht (4) eine Schichtdicke von wenigstens 5 nm aufweist.
3. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an die Elektroden (1, 3) der Vorrichtung ein Startpuls einer elektrischen Spannung ober- halb eines Grenzwertes angelegt wird, der oberhalb der Durch- bruchspannung der elektrisch isolierenden Schicht (4) liegt.
4. Verwendung einer der Vorrichtungen nach Anspruch 1 oder 2 als Display.
5. Verwendung einer der Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 als irreversiblen Schalter.
EP07820520A 2006-09-28 2007-09-24 Vorrichtung mit zwei elektroden und einer zwischen den elektroden befindlichen elektrochromen schicht, verfahren zum betreiben der vorrichtung sowie verwendung der vorrichtung Withdrawn EP2069860A1 (de)

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