ES2639297T3 - Elemento de superficie destinado para alumbrar, generar y almacenar energía - Google Patents

Elemento de superficie destinado para alumbrar, generar y almacenar energía Download PDF

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Abstract

Elemento de superficie (10) destinado para alumbrar y para almacenar energía, comprendiendo una estructura multicapas que comprende al menos una capa de alumbrado (40) destinado para alumbrar, al menos una capa de almacenamiento (60) destinado para almacenar energía y al menos un elemento de soporte (100; 14) como soporte para la impresión de las demás capas, caracterizado por el hecho de que dicha al menos una capa de alumbrado (40) y dicha al menos una capa de acumulador (60) son imprimidas por el método de serigrafía, al menos por secciones una encima de la otra, sobre por lo menos un elemento de soporte (100; 14), y la capa de acumulador (60) comprende al menos dos capas de substrato imprimidas, al menos un separador con un electrolito entre las mismas y al menos una capa de encapsulado en cada una de las caras exteriores, y el espesor de la capa de almacenamiento está comprendida entre 20 y 250 micras para el encapsulado, entre 3 a 250 micras para el substrato imprimido y entre 500 nanómetros y 250 micras para el separador, incluyendo el electrolito.

Description

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DESCRIPCION
Elemento de superficie destinado para alumbrar, generar y almacenar ene^a
La invencion hace referencia a un elemento de superficie destinado para alumbrar y almacenar energfa.
El medio tradicional para aplicaciones publicitarias son las columnas de anuncios y paredes publicitarias. Aunque estos hayan dado buenos resultados durante decadas, siendo intercambiables a traves de procesos modernos de pegamento e impresion, en la era de los medios digitales se ha empezado mas y mas a buscar alternativas. Es cierto que existen pantallas luminosas con tubos de neon o LEDs. Sin embargo, por regla general, ellos requieren empalmes de corriente y de cable, presentan un peso elevado y son diffciles a instalar. Ademas, una modificacion del mensaje publicitario es muy diffcil a realizar. Las pantallas planas y las unidades de proyeccion actualmente estan presentes en muchos espacios y sirven para la aplicacion publicitaria intercambiable o el anuncio de eventos. No obstante, para mensajes publicitarios no siempre es necesario proporcionar directamente una pantalla plana completa. Se realizan tambien celulas solares estandar con LEDs y rotulos recortados a traves de laser. Estos productos son bastante caros, monotonos y pesados y tienen un espesor de varios centimetros.
El documento WO 2013/080836 describe una unidad de alumbrado con un lado de dfa y un lado de noche opuesto. En el lado de dfa, una batena puede ser cargada a traves de un modulo solar; en el lado de noche se puede generar luz mediante la energfa almacenada en la batena. Una desventaja de la unidad de alumbrado descrita es que tanto la capa solar como la capa luminosa y la batena presentan tamanos macroscopicos y deben ser conectados entre ellos de manera laboriosa.
El documento DE 20 2012 006496 U1 revela una lampara con una fuente de luz, un elemento solar y un acumulador dispuesto entre los mismos que estan conectados los unos con los otros en una estructura con forma de sandwich. Tambien en este caso, como en la unidad de alumbrado segun el documento WO 2013/080836 se dan las desventajas de los componentes macroscopicos y de la conexion laboriosa de los mismos.
El documento KR 2010 0001551 A describe un procedimiento de serigraffa para la impresion de una capa de alumbrado de un material organico. Con el procedimiento descrito, por lo tanto, se podna aplicar de modo sencillo una capa de alumbrado sobre un substrato y ser unida con el mismo. Sin embargo, Kr 2010 0001551 A no contiene ninguna indicacion sobre como se podna producir una batena o un acumulador mejorados con respecto al estado de la tecnica mencionado.
A partir del estado de la tecnica interno se conoce un elemento de superficie para el alumbrado y el calentamiento. Se hace referencia a la solicitud DE 10 2013 016 158.4.
El elemento de superficie para el alumbrado y el calentamiento se compone sustancialmente de una estructura multicapa que presenta por lo menos una capa de alumbrado y por lo menos una capa de calentamiento asf como una capa aislante y/o capa de ceramica situada entre las mismas. Como mmimo una capa de alumbrado se compone en este caso de una capa de electrodo frontal transparente y una capa de electrodo trasera con una capa de alumbrado y una capa dielectrica dispuestas entre las mismas. Entre la capa de electrodo frontal y la capa de electrodo trasera se puede aplicar una tension de alumbrado y en la capa de calentamiento se puede aplicar un voltaje de calentamiento.
Gracias a esta configuracion cabe la posibilidad de proporcionar un elemento de superficie con una gama de aplicaciones muy amplia, con cuya ayuda se pueden asumir funciones tanto de alumbrado como de calentamiento. A este respecto, el elemento de superficie en su forma geometrica no esta limitado a una superficie plana. Por el contrario, tambien es posible fabricar unos elementos de superficie que presentan una superficie curvada o incluso una superficie curvada varias veces. Ventajoso en este caso es sobre todo tambien que dichos elementos de superficie pueden adaptarse in situ a las condiciones espaciales y por lo tanto pueden ser instalados ahorrando espacio. En particular, en caso de una oferta de espacio reducida, esta configuracion de un elemento de superficie segun la invencion es muy ventajosa ya que solamente requiere muy poco espacio y no hace falta instalar dispositivos separados de alumbrado y de calentamiento. A este respecto, el suministro de energfa por regla general es configurado de tal manera que tanto la tension de calentamiento como la tension de alumbrado se encuentran comprendidas en una gama de entre 12 voltios y 300 voltios. No obstante, otras gamas de tension tambien son imaginables. Por regla general, las tensiones a ser empleadas dependen del ejemplo de aplicacion y de las dimensiones de la capa luminosa y la capa de calentamiento.
En un principio es posible aplicar un elemento de superficie segun la invencion sobre cualquier tipo de superficie, por ejemplo sobre superficies de vidrio, papel, plastico, granito, metal o similares. En este sentido, las capas individuales senan aplicadas en el orden correspondiente sobre la respectiva superficie, en donde la capa de alumbrado forma la capa exterior y esta orientada en la direccion del espacio que debe ser iluminado por la capa de alumbrado. La capa exterior, orientada hacia el espacio a ser iluminado, de la capa de alumbrado, en este caso, es la capa de electrodo frontal transparente, sobre la cual eventualmente aun esta aplicada una capa de substrato transparente para la proteccion de la capa de electrodo frontal.
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Sin embargo, tambien es posible no aplicar el elemento de superficie de acuerdo con la invencion con sus capas directamente sobre la superficie a ser revestida. Mas bien, la capa de alumbrado y la capa de calentamiento tambien pueden ser aplicadas sobre una capa de substrato de tal modo que se proporciona un elemento de superficie de forma laminar. Dicho elemento de superficie laminar puede ser utilizado muy ampliamente en su aplicacion ya que en su conformacion es absolutamente flexible y puede ser aplicado sobre los mas diversos tipos de superficie. De ello se desprenden unas posibilidades excelentes de empleo en muchos ambitos de la vida cotidiana, tal como por ejemplo en la construccion de casas o tambien en la industria del automovil y/o similares.
Es especialmente ventajoso si
i) la capa de alumbrado tiene un espesor de entre 8,05 pm y 120 pm, teniendo de modo preferente
a) la capa de electrodo frontal transparente un espesor entre 0,05 pm y 5 pm,
b) la capa de electrodo trasera un espesor de entre 4 pm y 45 pm,
c) la capa luminosa entre 2 pm y 30 pm y
d) la capa dielectrica un espesor de entre 4 pm y 45 pm,
ii) la capa de calentamiento tiene un espesor de entre 6 pm y 60 pm y/o
iii) la capa aislante tiene un espesor de entre 1 pm y 15 pm y la capa de ceramica (9) un espesor de entre 3 pm y 30 pm.
Estas capas pueden ser fabricadas de modo sencillo con procedimientos convencionales y pueden aplicarse sobre las superficies correspondientes. A modo de ejemplo se mencionan diversos procedimientos de impresion, como por ejemplo la serigraffa o tambien impresion offset.
Sin embargo, para la fabricacion de una lamina flexible que puede ser utilizada en tantos ambitos de aplicaciones como sea posible, se ha mostrado ser particularmente ventajoso que la capa de substrato separada tenga un espesor de entre 10 pm y 1000 pm. Gracias a esta realizacion de la invencion se obtiene una lamina delgada que tiene un espesor maximo de 1 mm y que puede ser aplicada sobre las superficies correspondientes.
De modo adicional se ha mostrado ser conveniente que la capa de electrodo frontal contenga nanohilos de plata, nanotubos de carbon, materiales PEDOT/PSS (materiales de un poli 3,4-etilenodioxitiofeno dotado de poliestireno sulfonato), pigmentos ITO (pigmentos de oxido indio estano), oxido de cinc, oxido de aluminium, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes, diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos, agentes antioxidantes y/o materiales similares. Dichos materialies estan especialmente apropiados para su aplicacion como capa de electrodo frontal, ya que son muy permeables a la luz y por lo tanto unicamente una parte muy pequena de la luz generada por la capa luminosa es absorbida por la capa de electrodo frontal. La luz emitida por la capa luminosa puede pasar, por lo tanto, esencialmente sin perdidas a traves de la capa de electrodo frontal y ser utilizada para la iluminacion del espacio.
Puesto que, en lo que se refiere a la capa de electrodo trasera, no es necesario que sea transparente, la capa de electrodo trasera contiene plata, cobre, estano, cinc, carbon, materiales PEDOT/PSS (materiales de un poli 3,4- etilenodioxitiofeno dotado de poliestireno sulfonato), pigmentos ITO (pigmentos de oxido indio estano), oxido de cinc, oxido de aluminium, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes, diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos, agentes antioxidantes y/o materiales similares. Gracias a las caractensticas de material de los materiales empleados, la capa de electrodo trasera y la capa de electrodo frontal presentan los distintivos electricos y/o electronicos necesarios para la utilizacion como electrodo, de modo que la capa de alumbrado puede operar de manera muy eficiente con dichos electrodos.
Para la utilizacion en la capa luminosa, en particular nano sulfuro de cinc, europio, nitruro de silicio, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes o diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos, agentes antioxidantes y/o materiales similares han mostrado ser especialmente convenientes. En particular, las soluciones organicas se han mostrado aqrn como especialmente apropiadas ya que ellas generan con mucha eficacia energetica, por ejemplo en forma de diodos luminosos, la luz correspondiente para la iluminacion del espacio. De este modo, la capa luminosa o respectivamente la capa de alumbrado puede ser aplicada con mucha eficacia energetica, de manera que casi la totalidad de la energfa electrica que es alimentada a traves de la tension de alumbrado hacia la capa de alumbrado, es transformada en energfa de luz.
La capa dielectrica contiene titanato de bario, agentes asilantes, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes o diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos, agentes antioxidantes y/o materiales similares.
La capa de calentamiento contiene esencialmente nanotubos de carbon, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes, diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos, agentes antioxidantes y/o materiales similares. Los materiales empleados aqrn como capa de calentamiento transforman casi el 100 % de la energfa
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electrica alimentada a traves de la tension de calentamiento en calor. Por lo tanto, a traves del elemento de superficie segun la invencion se puede generar una temperatura maxima de mas de 200 °C (523 K).
De modo preferente, entre la capa de calentamiento y la capa de alumbrado aun esta dispuesta una capa aislante para lograr una separacion electronica/electrica entre estas capas. La capa aislante contiene esencialmente PET, PVC, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes, diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos, agentes antioxidantes y/o materiales similares.
Adicionalmente, entre la capa de alumbrado y la capa de calentamiento aun puede estar prevista una capa de ceramica. La capa de ceramica contiene sustancialmente nanoceramicas, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes, diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos, agentes antioxidantes y/o materiales similares y sirve, gracias a su buena capacidad calonfica, esencialmente para transmitir el calor generado por el elemento de calentamiento mejor al entorno del espacio.
La capa de substrato contiene esencialmente vidrio, papel, plastico, granito, metal y/o materiales similares. A partir de dichos materiales se pueden fabricar unas capas de substrato muy delgadas, de modo que unos elementos de superficie en la forma de laminas preferiblemente flexibles pueden ser fabricados de manera sencilla para todas las aplicaciones posibles. Estas laminas flexibles puede ser dipuestas sobre muchas superficies posibles y ser utilizadas ailf para el calentamiento y la iluminacion de espacios.
Adicionalmente tambien estan provistos unos conmutadores y/o dispositivos de regulacion con los cuales la tension de calentamiento y la tension de alumbrado pueden encenderse y apagarse y ser reguladas, estando los conmutadores y/o dispositivos de regulacion realizados en forma de elementos externos o como elementos internos integrados o externos, como por ejemplo medidores de luminosidad, sensores de movimiento, temporizadores, reductores de luz y/o medidores de temperatura y/o similares.
De manera ventajosa, la capa luminosa esta configurada para el alumbrado con una luminancia de hasta 500 cd/m2, de modo preferible para el alumbrado sin destellos y/o antideslumbrante y de modo especialmente preferible para el alumbrado en diversos colores.
Cabe la posibilidad de que la capa de calentamiento esta configurada para el calentamiento hasta un maximo de 523 K.
En un principio, las diversas capas del elemento de superficie segun la invencion para el alumbrado y el calentamiento pueden estar presentes como pasta que es aplicada por ejemplo con un procedimiento de serigraffa sobre cualquier material que alumbra y calenta, despues de haber sido imprimido con las pastas. La ventaja del elemento de superficie segun la invencion es que las capas son absolutamente flexibles y permiten un espesor de menos de un milfmetro. El espesor de la capa no esta limitado en este caso. Una ventaja adicional es que la luz ilumina de modo muy homogeneo, antideslumbrante y sin destellos, en unos colores aptos a ser definidos, con un consumo electrico muy reducido. Es posible una luminosidad de hasta 500 cd/m2. La capa de calentamiento transforma casi un 100 % de la energfa electrica en calor y puede generar temperaturas maximas por encima de 200 °C (523 K). Asimismo el elemento de superficie desarrollado esta apropiado para el calentamiento y la iluminacion para un uso en el interior y al aire libre. Aguanta la humedad y el hecho de estar mojado. La capa puede ser empleada tambien bajo el agua. El rango de temperaturas puede situarse entre menos 45° C (228 K) y l50° C (423 K). La duracion de funcionamiento es extremadamente larga y actualmente se situa en varias 1000 horas. La ventaja del elemento de superficie segun la invencion es adicionalmente el empleo de materiales optimizado de las capas que transforman energfa. De esta manera, por la primera vez es posible fabricar estos productos combinados por medio de un procedimiento sencillo de produccion, por ejemplo un proceso de serigraffa. Gracias a la combinacion de funciones de alumbrado y de calentamiento, las ventajas de peso y de precio siempre se encuentran en aquellos casos cuando se quiere o debe utilizar luz y calentamiento en un lugar.
La invencion se basa en el objeto de proporcionar un elemento de superficie para alumbrar y almacenar energfa que sea ligero, economico y muy delgado.
Se soluciona este objeto mediante un elemento de superficie para alumbrar y almacenar energfa con todas las caractensticas de la reivindicacion 1. De modo adicional, el objeto tambien es solucionado a traves de un procedimiento para la fabricacion de un elemento de superficie con todas las caractensticas de la reivindicacion 11. Unas realizaciones ventajosas de encuentran en las reivindicaciones dependientes.
El elemento de superficie segun la invencion para alumbrar y almacenar energfa presenta una estructura multicapa que comprende por lo menos una capa de alumbrado para la iluminacion, por lo menos una capa de acumulador para el almacenamiento y por lo menos un elemento de soporte como substrato para la impresion de las demas capas, estando por lo menos una capa de alumbrado y por lo menos una capa de acumulador, al menos por secciones, imprimidas mediante serigraffa sobre al menos un elemento de soporte.
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En lo que se refiere a una estructura multicapa, se debe entender como una secuencia de varias capas. Como elemento de soporte esta provisto un substrato de capa hecho de material de fibra ceramica, lamina de PET, papel, laminas especiales como por ejemplo Kapton, Navion de Dupont, acnlico, metacrilato, Makrolon, vidrio, granito, metal o similares. En este sentido cabe la posibilidad tanto que el elemento de soporte este orientado hacia la capa de acumulador como que el elemento de soporte este orientado hacia la capa de alumbrado. De modo ventajoso, las capas estan dispuestas una directamente encima de la otra, cubriendo la superficie. Sin embargo, tambien es imaginable una disposicion indirecta con al menos una capa intermedia. No obstante, una cantidad arbitraria de capas es posible. De modo ventajoso, el elemento de soporte esta realizado como capa rectangular. No obstante, tambien se pueden concebir otras formas discrecionales. De manera especialmente ventajosa, el elemento de soporte esta realizado como lamina. Ello es ventajoso ya que de esta manera se crea una estructura especialmente ligera que puede adaptarse a cualquier substrato.
La capa de acumulador comprende por lo menos dos capas de substrato imprimidas, entre las mismas por lo menos un separador con un electrolito y en los lados exteriores respectivamente por lo menos una capa de encapsulado. De modo ventajoso, la capa de encapsulado esta realizada en cada caso como capa aislante. Ventajosamente, las capas de substrato estan realizadas a partir de un material de lamina. Sin embargo, se pueden utilizar materiales arbitrarios que tambien sean aptos para el elemento de soporte. Como materiales para la capa de acumulador se pueden utilizar entre otros grafos, grafitos, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes o diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos asf como agentes antioxidantes. La capa de acumulador esta configurada como supercondensador, llamado tambien ultracondensador.
Los espesores de capa de la capa de acumulador ascienden a 20 hasta 250 micras para el encapsulado, 3 a 250 micras para el substrato imprimido, y para el separador incluyendo el electrolito 500 nanometros hasta 250 micras.
Adicionalmente cabe la posibilidad de que el elemento de soporte este realizado de forma transparente. Ello es particularmente ventajoso para que sea permeable para la luz de una capa luminosa. Sin embargo, tambien es concebible un elemento de soporte no transparente.
Se puede concebir que la capa de alumbrado represente una iluminacion monocroma en toda la superficie. Ventajosa es una capa de alumbrado segmentada, de la cual al menos un segmento de superficie parcial puede ser incitado para el alumbrado. A este respecto se puede concebir que un segmento de superficie parcial presente la forma de una imagen promocional, de un segmento de letra o un segmento de signo.
De esta manera, el segmento puede ser utilizado como elemento publicitario o elemento indicativo luminoso. En particular se puede imaginar que la capa de alumbrado se compone de varios segmentos luminosos que pueden activarse de modo separado. Ello presenta ventajas ya que de esta manera el elemento de superficie puede representar diversas formas luminosas. Para la activacion se puede concebir una placa electronica que esta dispuesta como capa adicional de manera adyacente a la capa de alumbrado y presenta contactos con los diversos segmentos de superficie parciales de la capa de alumbrado. Ello es ventajoso ya que de esta manera el control esta integrado directamente en el elemento de superficie.
En una forma de realizacion ventajosa adicional, por lo menos una capa de alumbrado comprende una capa de electrodo frontal y una capa de electrodo trasera, con una capa luminosa y una capa dielectrica dispuestas entre las mismas, en donde entre la capa de electrodo frontal y la capa de electrodo trasera se puede aplicar una tension de alumbrado. Los materiales ventajosos para la capa de electrodo frontal, la capa de electrodo trasera, la capa luminosa asf como la capa dielectrica corresponden a los materiales de estas capas en el elemento de superficie para el alumbrado y el calentamiento. Tambien los espesores ventajosos de estas capas corresponden a los espesores ventajosos en el elemento de superficie para el alumbrado y el calentamiento. Esta estructura de cuatro capas es especialmente ventajosa. Para aprovechar de modo eficiente el efecto de electroluminiscencia sirve la capa dielectrica para la adaptacion de una capacidad. Especialmente conocido es el efecto de electroluminiscencia en el sulfuro de cinc que puede ser incitado para alumbrar a traves de una tension alterna de alta frecuencia. Mediante la capa de electrodo frontal y la capa de electrodo trasera, la tension alterna puede ser transmitida a la capa luminosa. Es concebible que ambas capas comprendan unicamente un empalme, de modo que una tension alterna aplicada desde el exterior se transmite de manera efectiva. Ello es ventajoso debido a su sencillez. Sin embargo, de modo ventajoso se puede concebir que por ejemplo una pletina este dispuesta apoyandose en la capa de electrodo trasera que permite una seleccion de los segmentos luminosos a ser controlados de la capa luminosa, estando sin embargo las capas de electrodo frontales de los diversos segmentos luminosos conectadas las unas con las otras. No obstante, el elemento de superficie no se limita a las variantes mencionadas.
En una forma de realizacion ventajosa adicional, el elemento de superficie comprende de manera adicional una unidad de conversion de energfa para convertir energfa lummica incidente en energfa electrica. Ello es ventajoso ya que de esta manera es posible almacenar por ejemplo luz solar incidente como energfa electrica en la capa de acumulador y a continuacion esta luz puede emplearse para iluminar la capa de alumbrado.
En una forma de realizacion ventajosa adicional, la unidad de conversion de energfa esta realizada en forma de capa transparente, particularmente de tal manera que a la como mmimo una capa de acumulador sigue, una encima
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de otra, directamente o indirectamente al menos una capa de alumbrado y a la como mmimo una capa de alumbrado sigue directamente o indirectamente por lo menos una unidad de conversion de energfa. Ello es ventajoso ya que de esta manera la unidad de conversion de energfa puede ser orientada hacia la luz incidente. Puesto que la capa de conversion de energfa esta realizada transparente, puede ser utilizada como capa permeable para la luz de la capa de alumbrado, cuando disminuye la luz incidente, por ejemplo en el anochecer. En este caso cabe la posibilidad que un taladro metalizado entre la capa de conversion de energfa y la capa de acumulador, atravesando la capa de alumbrado, facilite la transmision de la energfa electrica generada en la capa de conversion de energfa hacia la capa de acumulador. De modo ventajoso, un taladro metalizado adicional permite la liberacion de la energfa almacenada en la capa de acumulador para la incitacion de la capa de alumbrado.
En una forma de realizacion ventajosa adicional, la como mmimo una unidad de conversion de energfa no esta realizada transparente, preferiblemente de tal manera que por lo menos una capa combinada del elemento de superficie esta realizada a partir de una seccion de superficie parcial configurada como capa de alumbrado y una seccion de superficie parcial configurada como unidad de conversion de energfa, de modo especialmente preferible de tal manera que a la como mmimo una capa de acumulador sigue directamente o indirectamente, una encima de otra, al menos una capa combinada. Las secciones de superficie parcial de la unidad de conversion de energfa y de la capa de alumbrado estan dispuestas una al lado de la otra, en la direccion de extension de las capas. Ello es especialmente ventajoso ya que de este modo ninguna otra capa esta dispuesta de forma adyacente a la capa de alumbrado que amortiguana la luz incidente. De modo adicional, las unidades de conversion de energfa conocidas internamente, que no estan realizadas transparentes, son mas eficientes y presentan un grado de eficacia mayor con respecto a las unidades de conversion de energfa transparentes. Sin embargo, una desventaja consiste en el hecho de que no toda la superficie del elemento de superficie esta disponible para la unidad de conversion de energfa y la capa de alumbrado. No obstante es ventajoso que la capa de acumulador puede estar dispuesta tanto de forma adyacente a la capa de conversion de energfa como adyacente a la capa de alumbrado lo que, en ambos casos, permite mejorar el transporte de energfa.
En una forma de realizacion ventajosa adicional, la unidad de conversion de energfa comprende, una encima de la otra, al menos una capa de electrodo frontal transparente y/o directamente o indirectamente despues al menos una capa de estructura de soporte para la estabilizacion del elemento de superficie y/o directamente o indirectamente despues al menos una capa de material de captacion de rayos solares y/o directamente o indirectamente despues al menos una capa de transporte y/o directamente o indirectamente despues al menos una capa de electrodo trasera y/o directamente o indirectamente despues al menos una capa de encapsulado, pudiendo aplicarse con ventaja una tension entre la capa de electrodo frontal transparente y la capa de electrodo trasera. Cabe la posibilidad de que se renuncie a la capa de transporte y la capa de estructura de soporte. Ello es ventajoso puesto que, de esta manera, se facilita una forma de realizacion especialmente delgada. Sin embargo, una desventaja es que la capa de transporte presenta unas caractensticas particularmente buenas para el mantenimiento de la separacion de carga. Ademas cabe la posibilidad de que el material de captacion de rayos solares pierda sus efectos sin una capa de estructura de soporte estabilizante. Para la capa de estructura de soporte se pueden utilizar vidrios, metacrilato, laminas de metal, laminas de plastico y unos substratos similares, flexibles o ngidos. Para la capa de transporte se pueden concebir unas conformaciones negativas y positivas de materiales organicos y inorganicos. Tienen el objetivo de mejorar el transporte de los electrodos.
De manera ventajosa, el encapsulado esta configurado como capa aislante.
El encapsulado adyacente al electrodo trasero presenta ventajosamente un espesor de entre 500 nanometros y 250 micras. De modo ventajoso, el electrodo trasero presenta un espesor de entre 100 nanometros y 15 micras. De modo ventajoso, la capa de transporte presenta un espesor de entre 50 nanometros y 5 micras. De modo ventajoso, el material de captacion de rayos solares presenta un espesor de entre 50 nanometros y 5 micras. De modo ventajoso, la estructura de soporte presenta un espesor de entre 100 nanometros y 5 micras. El electrodo frontal presenta ventajosamente un espesor de entre 100 nanometros y 5 micras. De modo ventajoso, el encapsulado adyacente al electrodo frontal presenta un espesor de entre 20 y 250 micras.
En una forma de realizacion ventajosa adicional, un sensor de luminosidad esta integrado en el elemento de superficie, preferiblemente con unidades de regulacion adicionales. Ello es ventajoso ya que de esta manera es posible conmutar automaticamente, en funcion de la luminosidad, entre el funcionamiento por carga de batena a traves de una capa de conversion de energfa y el funcionamiento de iluminacion de la capa de alumbrado.
En una forma de realizacion ventajosa adicional, las capas de encapsulado estan realizadas en forma de capas aislantes y/o el elemento de superficie comprende por lo menos una capa intermedia adicional, realizada preferiblemente como capa aislante, como substrato flexible, como substrato ngido o como capa de electronica imprimida o no imprimida. En funcion del uso previsto, estas capas adicionales pueden ser adaptadas ventajosamente, anadidas u omitidas.
En una forma de realizacion ventajosa adicional, el elemento de superficie esta realizado como panel publicitario y/o como rotulo de indicacion, por ejemplo como panel de trafico, o como rotulo de seguridad, o para una salida de emergencia y/o como panel de informacion de trenes. Sin embargo, el uso no se limita a ello.
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Adicionalmente el objeto es solucionado de acuerdo con la invencion tambien a traves de un procedimiento para la fabricacion de un elemento de superficie, en donde al menos una de las capas es imprimida mediante serigraffa sobre el elemento de soporte. La ventaja del procedimiento de serigraffa es que los espesores optimos de capa en la altura deseada pueden ser aplicados muy rapidamente. Con la maquina de imprimir correspondiente se pueden alcanzar velocidades de hasta 400 m2 por hora.
Como materiales para las capas individuales de la capa de conversion de energfa se pueden concebir ventajosamente unas capas activas, por ejemplo hechas de CEGS, CZTS, Peroskite, CsSnl 3 y otras capas organicas e inorganicas.
Adicionalmente tambien se puede concebir ventajosamente al menos una capa de ceramica como capa intermedia. De modo especialmente ventajoso, una capa de ceramica se compone de nanoceramicas, soluciones organicas, emulsificantes, espesantes, diluyentes, condicionadores, agentes de viscosidad, pegamentos, agentes antioxidantes y/o otros materiales.
Las luminosidades de la capa de alumbrado ascienden ventajosamente a entre Candela por m2 hasta 10.000 Candela por m2.
Las densidades de energfa del acumulador se situan ventajosamente entre 15 vatio-horas por kilogramo hasta 800 vatio-horas por kilogramo.
De modo ventajoso, los elementos de superficie pueden ser utilizados en un rango de temperaturas de entre - 40° hasta + 90° C.
Para un taladro metalizado entre las diversas capas se puede imaginar un marco de contacto. Ello es ventajoso ya que de este modo no esta afectada una region interior del elemento de superficie. Sin embargo, tambien se pueden imaginar taladros metalizados en la region central. Un marco puede estar realizado por ejemplo como marco de aluminium o de plastico. Como elementos de control se pueden concebir sensores de luminosidad, temporizadores o un microconmutador, entre los cuales, de modo ventajoso, al menos un elemento esta integrado en el elemento de superficie. A este respecto, sin embargo, tambien son posibles unos conmutadores electronicos en el exterior del elemento de superficie.
Unos objetivos, ventajas, caractensticas y posibilidades de aplicacion adicionales de la presente invencion se desprenden de las descripciones subsiguientes de ejemplos de realizacion con la ayuda de los dibujos. Muestran:
Fig. 1 un ejemplo de realizacion del estado interno de la tecnica;
Fig. 2 un segundo ejemplo de realizacion del estado interno de la tecnica;
Fig. 3 la estructura esquematica de las capas de un elemento de superficie de acuerdo con la invencion con unidad de conversion de energfa, estando la capa de soporte dispuesta adyacente a la capa de acumulador y estando la capa de conversion de energfa realizada de forma transparente;
Fig. 4 la estructura esquematica de un elemento de superficie de acuerdo con la invencion con una capa de soporte transparente, adyacente a una capa combinada con una capa de conversion de energfa no transparente y una capa de alumbrado;
Fig. 5 la estructura esquematica de una capa de acumulador;
Fig. 6 la estructura esquematica de una capa de conversion de energfa;
Fig. 7 la estructura esquematica de una capa de alumbrado de acuerdo con la invencion y
Fig. 8 la estructura esquematica de una capa de alumbrado de acuerdo con la invencion con un elemento de soporte
adyacente, realizado como capa de substrato;
Los ejemplos de realizacion representados en las figuras 1 y 2 muestran unos elementos de superficie del estado de la tecnica, que estan aplicados sobre una capa de substrato 8.
En la figura 1 se utiliza una capa de substrato transparente 8 que esta aplicada sobre una capa de electrodo frontal transparente 4 de una capa de alumbrado 1. Sobre la capa de electrodo frontal 4 esta aplicada adicionalmente una capa luminosa 6 y sobre la misma una capa dielectrica 7. La capa de alumbrado 1 es cerrada por una capa de electrodo trasera 5. Entre el electrodo frontal 4 y el electrodo trasero 5 puede ser aplicada una tension de alumbrado UL. Dicha tension de alumbrado UL puede situarse, en funcion del espesor de capa y del caso de aplicacion, entre 12 voltios y 300 voltios. No obstante, tambien son posibles unas tensiones mas bajas o mas altas. De modo adicional, sobre la capa de alumbrado 1 o respectivamente sobre la capa de electrodo trasera 5 de la capa de alumbrado 1 esta aplicada una capa aislante 3 para la separacion electrica/electronica de la capa de alumbrado 1 y de una capa de calentamiento subsiguiente 2, a la cual sigue una capa de ceramica 9. Encima de la capa de ceramica 9 esta situada finalmente la capa de calentamiento 2 a la cual se puede aplicar una tension de calentamiento UH. Tambien la tension de calentamiento UH puede adoptar diversos votajes, en funcion del caso de aplicacion, pero de modo preferente se situa en una gama entre 12 voltios y 300 voltios.
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Contrariamente a la figura 1, en la figura 2 nos encontramos con una capa de substrato 8 no transparente, sobre la cual, en un lado, esta aplicada la capa de alumbrado 1 con el electrodo frontal transparente 4 y el electrodo trasero 5 entre los cuales, en cambio, estan dispuestas una capa luminosa 6 y una capa dielectrica 7. En el otro lado de la capa de substrato 8, para la separacion electrica/electronica de la capa de alumbrado 1 y de la capa de calentamiento 2, esta dispuesta una capa aislante 3. Entre la capa aislante 3 y la capa de calentamiento 2 esta dispuesta, tambien en este ejemplo de realizacion, una capa de ceramica 9 a traves de la cual el calor generado por la capa de calentamiento 2 puede ser transmitido mejor hacia el entorno.
En un principio, los ejemplos de realizacion, representados en las figuras 1 y 2, del elemento de superficie de acuerdo con la invencion pueden ser fabricados a traves de un procedimiento de serigraffa, donde los materiales de partida de las diversas capas estan presentes como pastas. En este sentido ha mostrado su eficacia el hecho de utilizar los materiales mencionados al principio de la descripcion para las diversas capas, en donde ventajosamente las pastas para la fabricacion de las diversas capas comprenden todos los nanoparticulos.
En particular, en los ejemplos de realizacion de las figuras 1 y 2, la capa de substrato 2 consiste de un material plastico, la capa de electrodo frontal 4 de PEDOT/PSS, la capa luminosa 6 de una solucion organica, la capa dielectrica 7 de titanato de bario, la capa de electrodo trasera 5 de plata, la capa aislante 3 de PVC, la capa de ceramica 9 de nanoceramicas y la capa de calentamiento 2 de nanotubos de carbon.
Las figuras 3 y 4 muestran dos formas de realizacion ejemplares para un elemento de superficie 10 segun la invencion para el alumbrado y el almacenamiento de energfa. Fig. 3 muestra un elemento de superficie 10 con una unidad de conversion de energfa transparente 20. Sobre un elemento de soporte 100, en un primer tiempo, esta dispuesta una capa de acumulador 60. Por encima de ella se encuentra una capa de alumbrado 40 y encima la unidad de conversion de energfa 20. El elemento de superficie 10 esta mostrado en un modo de iluminacion. La luz 18 emitida por la capa de alumbrado 40 esta representada en forma de flechas. Sin embargo, tambien cabe la posibilidad de que el elemento de soporte 100 este dispuesto en el lado de la unidad de conversion de energfa 20 en forma de capa de substrato transparente. Una disposicion de este tipo de muestra por ejemplo en la figura 4, pero con una unidad de conversion de energfa no transparente 20. Los numeros de referencias no se explicaran necesariamente de nuevo. Aqrn, la capa de alumbrado 40 esta realizada como capa combinada con la unidad de conversion de energfa 20. El elemento de soporte 14 esta dispuesto de modo adyacente a la capa combinada. Tambien en este caso cabe la posibilidad de que el elemento de soporte 14 este dispuesto de modo adyacente a la capa de acumulador 60. En funcion del lado en el que esta dispuesto el elemento de soporte, cambia el orden en el que se imprimen las capas.
Fig. 5 muestra una capa de acumulador 60 a modo de ejemplo. Un separador 66 incluyendo un electrolito esta envuelto por dos capas de un substrato imprimido 64, 68. En un lado se encuentra una conexion positiva 72, en el otro lado una conexion negativa 74. Las dos capas de substrato imprimidas 64, 68 estan rodeadas por capas de encapsulado 62, 70.
Fig. 6 representa una capa de conversion de energfa 20 a modo de ejemplo. La misma se muestra en un modo de irradiacion. La referencia 12 representa la luz incidente 12 en forma de flechas. En el lado orientado hacia la luz incidente 12 se encuentra un encapsulado transparente 22. En el lado opuesto se encuentra tambien un encapsulado 22 que puede estar realizado tanto transparente como no transparente. Adyacente al encapsulado 22 orientado hacia la luz incidente 12 se encuentra un electrodo frontal transparente 24 con una conexion de electrodo 25. Adyacente al electrodo frontal 24 se situa una estructura de soporte 26, adyacente a la misma un material de captacion de rayos solares 28, adyacente a este una capa de transporte 21, y adyacente a la misma de nuevo un electrodo trasero 23. Dicho electrodo trasero puede estar realizado de modo transparente o no transparente, segun la forma de realizacion, y dispone de una conexion negativa 27.
Las figuras 7 y 8 muestran respectivamente una estructura de capas de una capa de alumbrado 40. Dicha capa esta representada en el modo de alumbrado con la luz emitente 18. En el lado de la emision se encuentra una capa de electrodo frontal 42, adyacente a la misma una capa luminosa 44, adyacente a esta una capa dielectrica 46 y adyacente a la misma una capa de electrodo trasera 48. Entre la capa de electrodo frontal 42 y la capa de electrodo trasera 48 se puede aplicar una tension UL. En la figura 8, en el lado de la emision, adyacente a la capa de electrodo frontal 42, esta representado un elemento de soporte 50 que esta realizado en forma de capa de substrato transparente.
Lista de referencias
1 Capa de alumbrado
2 Capa de calentamiento
3 Capa aislante
4 Capa de electrodo frontal
5 Capa de electrodo trasera
6 Capa luminosa
7 Capa dielectrica
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8 Capa de substrato
9 Capa de ceramica
UH Tension de calentamiento UL Tension de alumbrado
10 Elemento de superficie 12 Luz incidente
14 Elemento de soporte 18 Luz emitente
20 Unidad de conversion de energfa
21 Capa de transporte
22 Encapsulado
23 Electrodo trasero
24 Electrodo frontal
25 Conexion de electrodo
26 Capa de estructura de soporte
27 Conexion negativa
28 Material de captacion de rayos solares 40 Capa de alumbrado
42 Capa de electrodo frontal 44 Capa luminosa 46 Capa dielectrica 48 Capa de electrodo trasera 50 Elemento de soporte 60 Capa de acumulador 62 Capa de encapsulado 64 Substrato imprimido 66 Separador 68 Capa de substrato 70 Capa de encapsulado 74 Conexion negativa 100 Elemento de soporte

Claims (10)

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    REIVINDICACIONES
    1. Elemento de superficie (10) destinado para alumbrar y para almacenar energfa, comprendiendo una estructura multicapas que comprende al menos una capa de alumbrado (40) destinado para alumbrar, al menos una capa de almacenamiento (60) destinado para almacenar energfa y al menos un elemento de soporte (100; 14) como soporte para la impresion de las demas capas,
    caracterizado por el hecho de que
    dicha al menos una capa de alumbrado (40) y dicha al menos una capa de acumulador (60) son imprimidas por el metodo de serigraffa, al menos por secciones una encima de la otra, sobre por lo menos un elemento de soporte (100; 14), y la capa de acumulador (60) comprende al menos dos capas de substrato imprimidas, al menos un separador con un electrolito entre las mismas y al menos una capa de encapsulado en cada una de las caras exteriores, y el espesor de la capa de almacenamiento esta comprendida entre 20 y 250 micras para el encapsulado, entre 3 a 250 micras para el substrato imprimido y entre 500 nanometros y 250 micras para el separador, incluyendo el electrolito.
  2. 2. Elemento de superficie (10) de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que
    dicha al menos una capa de alumbrado (40) comprende una capa de electrodo frontal (42) transparente y una capa de electrodo trasera (48) con una capa luminosa (44) y una capa dielectrica (46) dispuestas entre las mismas, y una tension de alumbrado puede ser aplicada entre la capa de electrodo frontal (42) y la capa de electrodo trasera (48).
  3. 3. Elemento de superficie (10) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que
    el elemento de superficie comprende adicionalmente al menos una unidad de conversion de energfa (20) para la conversion de la energfa lummica irradiada en energfa electrica.
  4. 4. Elemento de superficie (10) de acuerdo con la reivindicacion 3, caracterizado por el hecho de que
    dicha al menos una unidad de conversion de energfa (20) esta prevista como capa transparente, en particular de tal manera que dicha al menos una capa de alumbrado (40) esta directamente o indirectamente superpuesta sobre dicha al menos una capa de acumulador (60) y dicha al menos una unidad de conversion de energfa (20) esta directamente o indirectamente superpuesta sobre dicha al menos una capa de alumbrado (40).
  5. 5. Elemento de superficie (10) de acuerdo con la reivindicacion 3, caracterizado por el hecho de que
    dicha al menos una unidad de conversion de energfa (20) esta configurada de modo no transparente, preferiblemente de tal manera que al menos una capa combinada del elemento de superficie se compone de una zona de superficie parcial realizada como capa de alumbrado (40) y de una zona de superficie parcial realizada como unidad de captacion de energfa (20).
  6. 6. Elemento de superficie (10) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado por el hecho de que
    la unidad de conversion de energfa (20) comprende al menos una capa de electrodo frontal (24) transparente, y despues, superpuesta de manera directa o indirecta, al menos una capa de estructura de soporte (26) para la estabilizacion del elemento de superficie, despues, superpuesta de manera directa o indirecta, al menos una capa de material de captacion solar (28), despues, superpuesta de manera directa o indirecta, al menos una capa de transporte (21), despues, superpuesta de manera directa o indirecta, al menos una capa de electrodo trasera (23), despues, superpuesta de manera directa o indirecta, al menos una capa de encapsulado (22).
  7. 7. Elemento de superficie (10) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que
    un sensor de luminosidad esta integrado en el elemento de superficie (10), preferiblemente con unidades adicionales de regulacion.
  8. 8. Elemento de superficie (10) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que
    las capas de encapsulado (22, 62, 70) estan realizadas como capas aislantes y/o el elemento de superficie (10) comprende al menos una capa intermedia adicional.
  9. 9. Elemento de superficie (10) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que
    el elemento de superficie (10) esta realizado como panel publicitario y/o como rotulo de indicacion, en particular para una salida de emergencia y/o como panel de informacion de trenes.
  10. 10. Procedimiento de fabricacion de un elemento de superficie (10) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que
    al menos una de las capas esta imprimida por serigraffa sobre el elemento de soporte (100; 14).
    5
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