PL207628B1 - Urządzenie elektrochemiczne, a zwłaszcza układ sterowany elektrycznie i zastosowanie urządzenia elektrochemicznego - Google Patents
Urządzenie elektrochemiczne, a zwłaszcza układ sterowany elektrycznie i zastosowanie urządzenia elektrochemicznegoInfo
- Publication number
- PL207628B1 PL207628B1 PL344188A PL34418800A PL207628B1 PL 207628 B1 PL207628 B1 PL 207628B1 PL 344188 A PL344188 A PL 344188A PL 34418800 A PL34418800 A PL 34418800A PL 207628 B1 PL207628 B1 PL 207628B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- layer
- electrically conductive
- layers
- glazing
- metal
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 23
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims abstract description 223
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 43
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 40
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 33
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 claims abstract description 19
- 239000002346 layers by function Substances 0.000 claims abstract description 18
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 40
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 39
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 25
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 25
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 18
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 17
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims description 17
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 16
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 claims description 15
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 229910003437 indium oxide Inorganic materials 0.000 claims description 14
- PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N indium(iii) oxide Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[In+3].[In+3] PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims description 10
- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims description 9
- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 9
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 claims description 9
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 8
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 8
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 8
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 7
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 claims description 7
- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 claims description 7
- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 6
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 claims description 6
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 229910052581 Si3N4 Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 5
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 5
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 claims description 4
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 claims description 4
- HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N silicon nitride Chemical compound N12[Si]34N5[Si]62N3[Si]51N64 HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 claims description 3
- 229910052787 antimony Inorganic materials 0.000 claims description 3
- WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N antimony atom Chemical compound [Sb] WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 3
- 238000012983 electrochemical energy storage Methods 0.000 claims description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 3
- 230000005012 migration Effects 0.000 claims description 3
- 238000013508 migration Methods 0.000 claims description 3
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 claims description 3
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 claims description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 3
- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 3
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 claims description 2
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 claims description 2
- 239000003513 alkali Substances 0.000 claims description 2
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims description 2
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 12
- 238000007650 screen-printing Methods 0.000 description 11
- 230000008859 change Effects 0.000 description 9
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 8
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 7
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 6
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 6
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 6
- 229920002037 poly(vinyl butyral) polymer Polymers 0.000 description 6
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 5
- 238000005229 chemical vapour deposition Methods 0.000 description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910006404 SnO 2 Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 229920001940 conductive polymer Polymers 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 4
- QGLKJKCYBOYXKC-UHFFFAOYSA-N nonaoxidotritungsten Chemical compound O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1 QGLKJKCYBOYXKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 4
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 4
- 230000004044 response Effects 0.000 description 4
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 4
- 229910001930 tungsten oxide Inorganic materials 0.000 description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 3
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 3
- 239000005038 ethylene vinyl acetate Substances 0.000 description 3
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 3
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 3
- 229920001200 poly(ethylene-vinyl acetate) Polymers 0.000 description 3
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920000914 Metallic fiber Polymers 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 2
- 238000003491 array Methods 0.000 description 2
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 2
- HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N dioxoiridium Chemical compound O=[Ir]=O HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 2
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 2
- 229910000457 iridium oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009940 knitting Methods 0.000 description 2
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 229910000480 nickel oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N niobium pentoxide Chemical compound O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 2
- GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N oxonickel Chemical compound [Ni]=O GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 229920000767 polyaniline Polymers 0.000 description 2
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 2
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 2
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010944 silver (metal) Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 2
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 2
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 2
- 238000009941 weaving Methods 0.000 description 2
- VEPOHXYIFQMVHW-XOZOLZJESA-N 2,3-dihydroxybutanedioic acid (2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine Chemical compound OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.C[C@H]1[C@@H](OCCN1C)c1ccccc1 VEPOHXYIFQMVHW-XOZOLZJESA-N 0.000 description 1
- 229910001316 Ag alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N Phenazine Natural products C1=CC=CC2=NC3=CC=CC=C3N=C21 PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- AZWHFTKIBIQKCA-UHFFFAOYSA-N [Sn+2]=O.[O-2].[In+3] Chemical compound [Sn+2]=O.[O-2].[In+3] AZWHFTKIBIQKCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 1
- 230000003667 anti-reflective effect Effects 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N but-3-enoic acid;ethene Chemical compound C=C.OC(=O)CC=C DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000420 cerium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 239000002322 conducting polymer Substances 0.000 description 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 230000004313 glare Effects 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 1
- APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N indium atom Chemical compound [In] APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N iron(2+);iron(3+);octadecacyanide Chemical compound [Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-] DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KYMNSBSWJPFUJH-UHFFFAOYSA-N iron;5-methylcyclopenta-1,3-diene;methylcyclopentane Chemical compound [Fe].C[C-]1C=CC=C1.C[C-]1[CH-][CH-][CH-][CH-]1 KYMNSBSWJPFUJH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000004745 nonwoven fabric Substances 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- 125000002524 organometallic group Chemical group 0.000 description 1
- BMMGVYCKOGBVEV-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoceriooxy)cerium Chemical compound [Ce]=O.O=[Ce]=O BMMGVYCKOGBVEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- BPUBBGLMJRNUCC-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);tantalum(5+) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ta+5].[Ta+5] BPUBBGLMJRNUCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- -1 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 1
- 229920000128 polypyrrole Polymers 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 229960003351 prussian blue Drugs 0.000 description 1
- 239000013225 prussian blue Substances 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000005361 soda-lime glass Substances 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001936 tantalum oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N tantalum pentoxide Inorganic materials O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N tin(ii) oxide Chemical class [Sn]=O QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003612 virological effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/10165—Functional features of the laminated safety glass or glazing
- B32B17/10376—Laminated safety glass or glazing containing metal wires
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/10009—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets
- B32B17/10036—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets comprising two outer glass sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/10165—Functional features of the laminated safety glass or glazing
- B32B17/10174—Coatings of a metallic or dielectric material on a constituent layer of glass or polymer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/10165—Functional features of the laminated safety glass or glazing
- B32B17/10431—Specific parts for the modulation of light incorporated into the laminated safety glass or glazing
- B32B17/10467—Variable transmission
- B32B17/10495—Variable transmission optoelectronic, i.e. optical valve
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/1055—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
- B32B17/10761—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing vinyl acetal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/1055—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
- B32B17/1077—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing polyurethane
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/1055—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
- B32B17/10788—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing ethylene vinylacetate
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C17/00—Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
- C03C17/34—Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
- C03C17/3411—Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions with at least two coatings of inorganic materials
- C03C17/3417—Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions with at least two coatings of inorganic materials all coatings being oxide coatings
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/15—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on an electrochromic effect
- G02F1/153—Constructional details
- G02F1/155—Electrodes
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1343—Electrodes
- G02F1/13439—Electrodes characterised by their electrical, optical, physical properties; materials therefor; method of making
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem niniejszego wynalazku jest urządzenie elektrochemiczne, a zwłaszcza układ sterowany elektrycznie i zastosowanie urządzenia elektrochemicznego, a zwłaszcza urządzenie elektrochemiczne typu zawierającego przynajmniej jedno podłoże nośne wyposażone w stos warstw funkcjonalnych zawierający przynajmniej jedną warstwę przewodzącą elektryczność i przynajmniej jedną warstwę aktywną chemicznie. Dokładniej wynalazek dotyczy układów sterowanych elektrycznie posiadających zmienne właściwości optyczne i/lub elektryczne, w zastosowaniach związanych ze szkleniem albo ze zwierciadłami.
Powodem jest zwiększające się zapotrzebowanie na tak zwane inteligentne oszklenie, którego właściwości mogą się zmieniać.
Tak więc, z termicznego punktu widzenia oszklenie, którego przepuszczalność/pochłanianie może być zmieniane w obrębie przynajmniej części widma słonecznego, umożliwia sterowanie napływem ciepła słonecznego do pomieszczeń albo obszarów/przedziałów pasażerskich, kiedy jest ono zamontowane jako oszklenie zewnętrzne w budynkach albo jako okna w środkach transportu typu obejmującego samochody, pociągi, samoloty, itp., w ten sposób umożliwiając uniknięcie nadmiernego nagrzewania tych drugich podczas silnego nasłonecznienia.
Z optycznego punktu widzenia oszklenie umoż liwia sterowanie widocznoś cią , a kiedy jest ono zainstalowane jako oszklenie zewnętrzne, umożliwia ono zapobieganie występowaniu olśnienia podczas silnego nasłonecznienia. Może ono także posiadać szczególnie korzystny efekt przysłaniania, zarówno kiedy jest stosowane jako oszklenie zewnętrzne, jak i kiedy jest stosowane jako oszklenie wewnętrzne, na przykład do zapewnienia przegród wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami (biurami w budynku), albo do izolowania od siebie przedziałów w pociągach albo samolotach.
Istnieje wiele innych zastosowań: na przykład oszklenie posiadające zmienną przepuszczalność/odbijanie może być stosowane do wytwarzania lusterek wstecznych, które mogą się ściemniać jeśli jest to wymagane w celu zapobiegania oślepieniu kierowcy samochodu. Może ono być także stosowane dla tablic znaków drogowych albo dla tablic wyświetlających, na przykład tak aby odsłaniać wzór albo wiadomość w sposób nieciągły, w celu przyciągnięcia większej uwagi.
Jednym szczególnie interesującym zastosowaniem układów posiadających zmienne pochłanianie światła są ekrany wyświetlające, a zwłaszcza te, w które wyposażone są telewizory i sprzęt obliczeniowy. Przyczyną jest to, że ten typ oszklenia umożliwia polepszenie kontrastu obrazu, zwłaszcza przy uwzględnieniu jasności otoczenia.
Zainteresowanie jakie może wzbudzić oszklenie tego typu jest powodem powstania wielu układów, które były już badane.
Dwa typy układów są szczególnie interesujące z punktu widzenia wynalazku: układy wiologeniczne i układy elektrobarwne.
Układy wiologeniczne umożliwiają modyfikowanie przenikania albo pochłaniania oszklenia, które je zawiera, zwłaszcza w rejonie widzialnym. Zawierają one generalnie tylko jedną warstwę aktywną bazującą na polimerze, na żelu albo na płynie zawierającym tak zwany katodowy materiał aktywny, taki jak molekuły wiologeniczne, razem z tak zwanym anodowym materiałem aktywnym, takim jak dwumetyloferrocen albo fenazyna. Kilka ich przykładów jest opisanych w patentach EP-0 612 826 i US-5 239 406.
Jak wiadomo, układy elektrobarwne zawierają warstwę materiału elektrobarwnego zdolnego do odwracalnego i równoczesnego wstawiania jonów i elektronów, którego stany utlenienia odpowiadające takiemu stanowi gdy jony i elektrony są wstawione i takiemu stanowi gdy nie są wstawione posiadają różne kolory, przy czym jeden ze stanów posiada większe przenikanie światła niż drugi, a reakcja wstawiania albo wyrzucania jest regulowana przez odpowiednie źródło elektryczne. Materiał elektrobarwny, zwykle bazujący na tlenku wolframu, musi być więc umieszczony w kontakcie ze źródłem elektronów, na przykład z przezroczystą warstwą przewodzącą elektryczność, oraz ze źródłem jonów (kationów albo anionów), na przykład z elektrolitem przewodzącym jony.
Ponadto wiadomo, że w celu zabezpieczenia przynajmniej około stu operacji przełączania, z warstwą materiału elektrobarwnego musi być związana przeciwelektroda, która sama jest zdolna do odwracalnego wstawiania kationów, symetrycznie względem warstwy materiału elektrobarwnego tak, że w skali makroskopowej elektrolit wygląda jak medium jednojonowe.
Przeciwelektroda musi zawierać warstwę, która jest neutralna kolorystycznie albo przynajmniej przezroczysta, albo posiada słabą barwę, kiedy warstwa elektrobarwna znajduje się w stanie barwPL 207 628 B1 nym. Ponieważ katodowym materiałem elektrobarwnym jest tlenek wolframu, to znaczy materiał, którego stan barwny odpowiada stanowi najbardziej zredukowanemu, to materiałem stosowanym dla przeciwelektrody jest ogólnie anodowy materiał elektrobarwny bazujący na tlenku niklu albo na tlenku irydu. Zaproponowano także, aby zastosowany był materiał neutralny optycznie w rozważanych stanach utlenienia, na przykład tlenek ceru albo materiały organiczne, takie jak elektronicznie przewodzące polimery (polianilina, itp.) albo błękit pruski.
Opis układów tego typu znajduje się na przykład w patentach europejskich EP-0 338 876, EP-0 408 427, EP-0 575 207 i EP-0 628 849.
Obecnie układy te mogą być zaszeregowane do dwóch kategorii, zgodnie z typem zastosowanego elektrolitu:
> albo elektrolit jest w postaci polimeru lub żelu, na przykład polimeru wykazującego przewodnictwo protonowe, takiego jak te opisane w patentach europejskich EP-0 253 713 i EP-0 670 346, albo polimeru wykazującego przewodzenie litowo-jonowe, takiego jak te opisane w patentach EP-0 382 623, EP-0 518 754 albo EP-0 532 408, > albo elektrolit jest warstwą nieorganiczną, która przewodzi jony, ale jest izolatorem elektronicznym; układy te są nazywane stałymi układami elektrobarwnymi. Dla opisu układu „stałego stosowanego dla układu elektrobarwnego można uczynić odwołanie do europejskich zgłoszeń patentowych EP-0 867 752 i EP-0 831 360.
Istnieją inne typy układów elektrobarwnych. Można wspomnieć o polimerowych układach elektrobarwnych, w których dwie warstwy przewodzące elektryczność są umieszczone po obu stronach stosu zawierającego katodowy polimer koloryzujący, polimer izolujący elektrycznie ale przewodzący jony (a zwłaszcza przewodzący H+ albo Li+), oraz na koniec anodowy polimer koloryzujący (taki jak polianilina albo polipirol).
Istnieją także układy aktywne, które łączą materiały wiologeniczne i materiały elektrobarwne, na przykład posiadające kolejno elektrodę przewodzącą/warstwę nieorganiczną albo polimer posiadający właściwości elektrobarwne/warstwy (ciecz, żel, polimer) posiadające właściwości wiologeniczne/elektrodę przewodzącą.
Te układy zawierające co najmniej jeden odwracalny materiał wstawiający są szczególnie interesujące w tym sensie, że umożliwiają one modyfikację pochłaniania w zakresie długości fali, który jest szerszy niż dla układów wiologenicznych: mogą one pochłaniać w sposób zmienny nie tylko w zakresie fal widzialnych ale także, w szczególności, w zakresie fal podczerwonych, co czyni je użytecznymi optycznie i/lub termicznie.
Punktem, który jest wspólny dla tych różnych układów, opisanym poniżej za pomocą terminu układy aktywne, jest to, że ich stan przepuszczania/pochłaniania jest regulowany poprzez przykładanie różnicy potencjału do ich końcówek, ukształtowanych zwykle przez dwie warstwy przewodzące elektryczność, pomiędzy którymi leży co najmniej jedna warstwa aktywna elektrochemicznie. Kiedy układy te są częścią oszklenia aktywnego, warstwy przewodzące elektryczność są korzystnie przezroczyste (albo przynajmniej jedna z nich jest przezroczysta, jeśli druga odbija fale w zakresie fal widzialnych tak jak zwierciadło). Materiał potrzebny podczas wybierania właściwości tych warstw przewodzących elektryczność musi być więc zarówno wystarczająco przewodzący jak i wystarczająco przezroczysty w zakresach grubości zwykle spotykanych dla cienkich warstw. Wybór zwykle koncentruje się na tlenku metalu z dodatkiem, takim jak tlenek cyny z dodatkiem fluoru (SnO2:F) albo tlenek indu z dodatkiem cyny (oznaczony skrótem ITO), który może być układany na różnych podłożach, zarówno na gorąco (zwłaszcza poprzez pirolizę na szkle, jak i za pomocą sposobu osadzania chemicznego powłok z fazy gazowej oznaczanego skrótem CVD) jak i na zimno (techniki próżniowe albo typu rozpylania katodowego).
Jednak okazało się, że dla grubości, przy których są one jeszcze przezroczyste, warstwy bazujące na tym typie materiału nie są w pełni zadowalające, chociaż umożliwiają one funkcjonowanie układów aktywnych.
Są one niewystarczająco przewodzące i zwiększają czas odpowiedzi układów aktywnych na dostarczenie do ich końcówek energii pochodzącej ze źródła prądu elektrycznego wystarczającej do zmiany ich stanu przepuszczalności/pochłaniania (stanu opisanego poniżej dla większej prostoty zwanego stanem zabarwienia, nawet jeśli modyfikacja właściwości działa także poza zakresem fal widzialnych).
Dodatkowo do faktu, że zmniejszają one prędkość przełączania układów (przełączenie albo czas odpowiedzi to czas konieczny do zmiany stanu zabarwienia całego układu aktywnego), war4
PL 207 628 B1 stwy przyczyniają się do wytworzenia zjawiska krawędziowego, to znaczy do nierównomierności zmiany stanu układu na jego powierzchni, przy czym zmiana zabarwienia jest prawie natychmiastowa w strefach bliskich przewodom prądowym zasilającym warstwy przewodzące elektrycznie, umieszczonym na obrzeżu układów i rozchodzi się stopniowo w kierunku środka powierzchni układów aktywnych. Obecnie, w pewnych zastosowaniach, a zwłaszcza w oszkleniu dla budynków albo samochodów, użytkownik oczekuje najkrótszego możliwego czasu odpowiedzi oraz może dodatkowo preferować stopniową, równomierną zmianę zabarwienia na całej powierzchni oszklenia aktywnego.
Ze zgłoszenia patentowego EP 0 400 797 znane jest urządzenie zawierające dwie elektrody umieszczone w płaszczyznach równoległych do siebie i od siebie oddalone. Każda z tych elektrod zawiera szynę zbiorczą, warstwę elektrody przewodzącą elektrycznie oraz wiele cienkich jednakowo rozstawionych metalowych drutów w styku i odchodzących od szyny zbiorczej, a także przylegających do powierzchni warstwy przewodzącej elektrycznie. Co najmniej jedna z warstw elektrody tych dwóch elektrod jest przezroczysta, a cienkie metalowe druty przyległe do powierzchni jednej warstwy elektrody są umieszczone równolegle i przesunięte względem cienkich metalowych drutów przyległych do powierzchni drugiej warstwy elektrody.
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia o lepszych osiągach warstw przewodzących elektryczność układów aktywnych opisanych poniżej, a zwłaszcza oszklenia aktywnego je zawierającego, przy czym ulepszenie dotyczy zwłaszcza ich przewodności elektrycznej w związku z ich właściwościami optycznymi.
Urządzenie elektrochemiczne, a zwłaszcza układ sterowany elektrycznie będący stałym albo polimerowym, albo zawierającym wiologen i posiadający zmienne właściwości optyczne i/lub energetyczne, zawierające przynajmniej jedno podłoże nośne wyposażone w stos warstw funkcjonalnych zawierający przynajmniej jedną warstwę przewodzącą elektrycznie na bazie co najmniej jednego tlenku metalu, oraz przynajmniej jedną warstwę aktywną elektrochemicznie, przy czym warstwa przewodząca elektryczność jest częścią elektrody wieloskładnikowej łączącej z warstwą przewodzącą elektrycznie przynajmniej jeden materiał o wyższej przewodności i przynajmniej jedną sieć przewodów przewodzących albo taśm przewodzących, według wynalazku charakteryzuje się tym, że sieć jest umieszczona na powierzchni warstwy polimeru termoplastycznego.
Korzystnie materiał o większej przewodności ma postać przynajmniej jednej warstwy połączonej z warstwą przewodzą c ą elektrycznie i będ ą cej z nią w kontakcie elektrycznym.
Korzystnie materiał o większej przewodności jest zawarty w warstwie przewodzącej elektrycznie, w szczególności w postaci włókien albo cząsteczek.
Korzystnie warstwa przewodząca elektrycznie jest na bazie tlenków metalu z dodatkiem wybranym z przynajmniej jednego z poniższych tlenków metali z dodatkiem takim jak tlenek cyny z dodatkiem, zwłaszcza z dodatkiem fluoru albo antymonu, tlenek cynku z dodatkiem, zwłaszcza z dodatkiem aluminium, cyny albo fluoru, oraz tlenek indu z dodatkiem, zwłaszcza z dodatkiem cyny.
Korzystnie materiał o większej przewodności jest metaliczny, a zwłaszcza na bazie metali albo na bazie ich stopów, wybranych spośród Ag, Au, Cu, Al, albo na stopach Ag z innym metalem, zwłaszcza z niklem albo tytanem.
Korzystnie elektroda wieloskładnikowa jest przezroczysta.
Korzystnie sieć zawiera wiele metalowych przewodów.
Korzystnie sieć jest na bazie tkaniny, sieci albo metalicznej włókniny, zwłaszcza sieć przewodów metalowych o średnicy pomiędzy 10 i 100 μm.
Korzystnie elektroda wieloskładnikowa zawiera przynajmniej jedną warstwę przewodzącą elektrycznie i przynajmniej jedną warstwę materiału o większej przewodności będące w kontakcie elektrycznym, przy czym przynajmniej jedna z tych warstw jest w kontakcie z przynajmniej jedną warstwą materiału dielektrycznego, a wszystkie warstwy tworzą stos warstw.
Korzystnie warstwa materiału dielektrycznego pełni co najmniej jedną z funkcji wybranych spośród funkcji optycznej kotwiczenia innych warstw materiału o większej przewodności do podłoża nośnego, bariery dla migracji gatunków alkalicznych pochodzących ze szkła, zwłaszcza w postaci tlenku, oksywęglika, oksyazotku metalu, krzemu, azotku krzemu.
Korzystnie elektroda wieloskładnikowa zawiera sekwencję tlenek indu domieszkowany cyną/Ag/tlenek indu domieszkowany cyną albo Ag/tlenek indu domieszkowany cyną z umieszczeniem pomiędzy nimi cienkich warstw częściowo utlenionego metalu na powierzchni styku Ag/tlenek indu domieszkowany cyną.
PL 207 628 B1
Korzystnie elektroda wieloskładnikowa jest wyposażona w przewody prądowe, zwłaszcza w postaci metalowych oplotów albo podkładek.
Korzystnie urządzenie jest układem elektrobarwnym, zwłaszcza układem elektrobarwnym stałym albo polimerowym, z przynajmniej jednym podłożem nośnym i stosem warstw funkcjonalnych zawierającym przynajmniej, kolejno, pierwszą warstwę przewodzącą elektryczność, warstwę aktywną elektrochemicznie podatną na odwracalne wstawianie jonów, takich jak H+, Li+ albo OH-, z materiału elektrobarwnego typu barwionego anodowo albo, odpowiednio, barwionego katodowo, warstwę elektrolitu, drugą warstwę aktywną elektrochemicznie podatną na odwracalne wstawianie jonów, takich jak H+, Li+ albo OH-, z materiału elektrobarwnego typu barwionego katodowo albo, odpowiednio, barwionego anodowo, oraz drugą warstwę przewodzącą elektryczność, z przynajmniej jedną z dwóch warstw przewodzących elektryczność na bazie tlenku metalu i będącą częścią elektrody wieloskładnikowej.
Korzystnie urządzenie jest układem wiologenicznym z przynajmniej jednym podłożem nośnym i stosem warstw funkcjonalnych zawierającym przynajmniej, kolejno, pierwszą warstw ę przewodzą cą elektryczność, błonę posiadającą właściwości wiologeniczne w postaci polimeru, żelu albo zawiesiny w medium ciekłym, oraz drugą warstwę przewodzącą elektryczność, z przynajmniej jedną z tych dwóch warstw przewodzących elektryczność na bazie na tlenku metalu i będącą częścią elektrody wieloskładnikowej.
Korzystnie stos warstw funkcjonalnych jest umieszczony pomiędzy dwoma podłożami, z których każde może być sztywne, typu szkła albo sztywnego polimeru, takiego jak poliwęglan albo PMMA, albo pół-sztywne lub elastyczne typu PET, przy czym wszystkie z nich są korzystnie przezroczyste albo pochłaniające.
Zastosowanie urządzenia elektrochemicznego do wytwarzania oszklenia dla budynków, a zwłaszcza oszklenia zewnętrznego albo wewnętrznego oszklenia działowego albo oszklenia drzwi albo świetlików, oszklenia dla przegród wewnętrznych albo okien albo świetlików w środkach transportu typu obejmującego pociągi, samoloty, samochody i łodzie, oszklenia dla ekranów wyświetlających typu obejmującego ekrany komputerowe albo telewizyjne albo ekrany reagujące na dotyk, albo do wytwarzania okularów albo soczewek kamer, albo ochrony dla płytek ogniw słonecznych.
Korzystnie stosuje się urządzenie elektrochemiczne do wytwarzania elektrochemicznych urządzeń do przechowywania energii typu baterii albo ogniw paliwowych.
Pierwszym celem wynalazku jest opracowanie urządzenia elektrochemicznego, a zwłaszcza układu sterowanego elektrycznie posiadającego zmienne właściwości energetyczne i/lub optyczne. Układ zawiera przynajmniej jedno podłoże nośne wyposażone w stos warstw funkcjonalnych zawierający przynajmniej jedną warstwę przewodzącą elektrycznie z materiału bazującego na co najmniej jednym tlenku metalu oraz przynajmniej jedną warstwę aktywną elektrochemicznie. Warstwa przewodząca elektrycznie jest częścią elektrody wieloskładnikowej łączącej z warstwą przewodzącą elektrycznie przynajmniej jeden materiał o większej przewodności i przynajmniej jedną sieć przewodów przewodzących albo taśm przewodzących.
Większa przewodność materiału, oznacza, że posiada on rezystancję powierzchniową R powierzchniowe mniejszą niż warstwa przewodząca elektrycznie. Połączenie oznacza, że rozważane elementy są elektrycznie połączone ze sobą nawzajem, zarówno poprzez styk bezpośredni jak i poprzez elementy albo warstwy przewodzące.
Zwiększenie grubości warstwy przewodzącej elektrycznie w celu podwyższenia jej przewodności (to znaczy obniżenia jej rezystancji powierzchniowej) jest rozwiązaniem ograniczonym: po pierwsze w związku z kosztami i czasem wytwarzania rozważanej warstwy, a po drugie ze względów optycznych: powyżej pewnej grubości warstwa tego typu zaczyna pochłaniać światło w zakresie fal widzialnych. Obecnie, zwłaszcza dla oszklenia aktywnego, zgodnie z wymaganiami związanymi z jego zastosowaniem, ogólnie pożądane jest zapewnienie maksymalnej przepuszczalności światła w stanie bezbarwnym. Rozwiązanie według wynalazku bazowało więc na pogodzeniu przewodności i przezroczystości poprzez opracowanie dwóch wersji, alternatywnych albo kumulacyjnych.
Materiał o większej przewodności opisany powyżej może być połączony z warstwą przewodzącą elektrycznie na dwa różne sposoby: zgodnie z pierwszą wersją może mieć on postać przynajmniej jednej warstwy połączonej z warstwą przewodzącą elektrycznie i będącej z nią w kontakcie elektrycznym.
Cechy charakterystyczne i grubości warstw mogą być następnie zoptymalizowane tak, że elektroda wieloskładnikowa, która łączy je wszystkie, posiada jako całość wymagane poziomy przezroczystości i rezystancji powierzchniowej.
PL 207 628 B1
Druga wersja bazuje na zawarciu materiału o większej przewodności w warstwie przewodzącej elektrycznie, zwłaszcza w postaci włókien albo małych cząsteczek. Możliwe jest także zastosowanie warstwy przewodzącej elektrycznie bazującej na tlenku z dodatkiem, na przykład SnO2:F, która jest układana w znany sposób poprzez pirolizę cieczy za pomocą odpowiednich prekursorów metaloorganicznych i dodanie, do fazy ciekłej zawierającej te prekursory, włókien albo cząsteczek metalicznych, albo rozpylenie ich na powierzchni podłoża równocześnie z fazą ciekłą (na przykład włókien o średnicy rzędu 10 μm i długości około 1 mm). Lokalizacja włókien w warstwie jest przypadkowa, poddana perkolacji na powierzchni podłoża powleczonego w ten sposób. W tej sytuacji tlenek metalu z dodatkiem z warstwy przewodzącej elektrycznie spełnia także funkcję mocowania włókien metalicznych materiału o większej przewodności.
Trzecia wersja bazuje na połączeniu co najmniej jednej warstwy przewodzącej elektrycznie z siecią przewodów, zwłaszcza bazujących na metalu o większej przewodności wewnętrznej niż materiał warstwy przewodzącej elektrycznie. W rzeczywistości, jak szczegółowo opisano poniżej, sieć ta może składać się z elementów liniowych widocznych dla oka w ciasnych kwartałach, ale wystarczająco dyskretnych, aby były zgodne z większością zastosowań przewidywanych w oszkleniu dla budynków albo dla pojazdów. Korzystne jest więc, aby elementy te zostały tak zwymiarowane i rozmieszczone, aby ich widoczność była tak mała jak to jest możliwe.
Te różne wersje mogą być zastosowane w jednym układzie w różnych kombinacjach.
Wspólnym punktem dla tych wersji jest to, że dodatkowy element przewodzący, konkretnie z materiału o większej przewodności albo sieć, umożliwia całkowitej elektrodzie ukształtowanej w ten sposób przezwyciężenie progu przewodności tak, że cała elektroda doświadcza tej samej różnicy potencjału niemalże w tym samym czasie, kiedy tylko do układu zostanie przyłożone napięcie, co znacznie skraca czas przełączania i zmniejsza albo nawet eliminuje wspomniany powyżej efekt. Ten wysoce interesujący efekt techniczny nie jest uzyskany poprzez kompromis z jakością optyczną układu, jeżeli:
ten dodatkowy element sam posiada niewielką albo żadną pochłanialność w obszarze fal widzialnych tak, że będąc przezroczystym nie zmienia w sposób zauważalny wyglądu oszklenia albo zakresu przepuszczalności/pochłaniania, w obrębie którego można dokonywać zmian za pomocą źródła prądu elektrycznego (warstwa z materiałem o większej przewodności), albo ten dodatkowy element jest wystarczająco dyskretny, aby nie posiadał niekorzystnego wpływu na całkowitą estetykę układu aktywnego (sieć).
Co najmniej jedna warstwa przewodząca elektrycznie korzystnie bazuje na tlenku metalu o przewodności nadanej za pomocą dodatku. W szczególności może to być tlenek cyny z dodatkiem, a zwłaszcza z dodatkiem halogenu typu obejmującego fluor (SnO2:F), albo z antymonem (SnO2:Sb), albo tlenek cynku z dodatkiem, na przykład z aluminium (ZnO:Al) albo z cyną (ZnO:Sn) albo z fluorem (ZnO:F) albo z indem (ZbO:In). Może to być także tlenek indu z dodatkiem cyny, taki jak ITO czyli tlenek indu domieszkowany cyną.
Zgodnie z pierwszą wersją co najmniej jedna warstwa z materiałem o większej przewodności jest korzystnie zasadniczo metaliczna, a w szczególności bazuje na przynajmniej jednym metalu szlachetnym albo bazuje na stopie zawierającym metal szlachetny typu obejmującego srebro Ag albo złoto Au albo miedź Cu albo aluminium Al. Wybrana warstwa jest korzystnie warstwą bazującą na stopie srebra z innym metalem, takim jak nikiel albo tytan. Powodem jest to, że czyni to warstwę o wiele mniej podatną na utlenianie, zwłaszcza kiedy znajduje się ona w kontakcie elektrycznym z warstwami materiałów elektrobarwnych w układzie stałym. Złoto jest materiałem jeszcze mniej podatnym na utlenianie niż czyste srebro, ale jest ono mniej zadowalające z optycznego punktu widzenia, gdyż jest mniej neutralne pod względem przepuszczalności. Połączenie warstwy przewodzącej elektrycznie i warstwy z materiałem o większej przewodności jest szczególnie interesujące: jak już wykazano, umożliwia ono wystarczające polepszenie przewodności elektrycznej tych warstw, gdyż warstwy z materiałem o większej przewodności posiadają małą grubość i stąd nie posiadają nadmiernego niekorzystnego efektu optycznego. Jest to także nowy sposób włączania warstw z materiałem o większej przewodności w elektrody, zwłaszcza warstw srebrnych, których stosowanie powodowało dotąd powstanie problemu chronienia ich przed utlenianiem. Tak więc warstwy przewodzące elektrycznie mogą być używane do ochrony warstw z materiałem o większej przewodności, zwłaszcza przed utlenianiem/rozkładem, przy czym warstwy przewodzące elektrycznie posiadające podwójną funkcję, czyli ochronną i przewodnika elektrycznego, w rzeczywistości posiadają potrójną funkcję, z dodaną funkcją optyczną, kiedy ich grubości są regulowane jako funkcja grubości warstw z materiaPL 207 628 B1 łem o większej przewodności, aby zoptymalizować wygląd optyczny całości poprzez wzajemną interferencję oddziaływania pomiędzy tymi różnymi warstwami. Jest więc możliwe, na przykład, zmniejszenie odbijania światła wzbudzonego przez warstwę z materiałem o większej przewodności.
Jak wspomniano powyżej, charakterystyki warstw zawartych w elektrodach wieloskładnikowych według wynalazku są wybrane tak, aby były one zasadniczo przezroczyste w obszarze fal widzialnych.
Według drugiej wersji małe elementy typu obejmującego włókna, cząsteczki albo ziarna, które są zawarte w warstwie, mogą składać się z metalu także wspomnianego dla warstwy z materiałem o wię kszej przewodnoś ci: Ag, Au, Cu, Al, albo bazującego na stopie stali, Cr, Ni, itd.
W pierwszej postaci wykonania trzeciej wersji wynalazku sieć korzystnie zawiera wiele taśm przewodzących, w szczególności zasadniczo równoległych do siebie nawzajem i uzyskiwanych poprzez sitodruk, za pomocą zawiesiny typu pasty metalu typu srebra i składnika stopionego o niskiej temperaturze topnienia w spoiwie organicznym. Sitodruk może być wykonywany na podłożu nośnym typu szklanego, które może być następnie powleczone przynajmniej jedną warstwą przewodzącą elektrycznie, w celu ukształtowania elektrody według wynalazku. Jedna wersja bazuje na wykonaniu odwrotnej operacji, konkretnie na ułożeniu sieci na warstwie przewodzącej elektrycznie. Technika osadzania poprzez sitodruk na szkle jest znana dla układania sieci przewodzących w innych zastosowaniach, a zwłaszcza dla kształtowania sieci grzewczych dla oszklenia pojazdu, w celu umożliwienia usunięcia poprzez nagrzewanie oporowe zamglenia albo zmrożenia. Ponieważ pożądana tutaj funkcja jest inna, trzeba określić szerokość taśmy i rozmieszczenie taśm, jakie są najbardziej odpowiednie w celu osią gnię cia najlepszego kompromisu pomię dzy przewodnoś cią i estetyką (na przykł ad szerokość taśmy 0,1 do 0,5 mm i rozmieszczenie taśm 1 do 5 mm).
Według drugiej postaci wykonania sieć zawiera wiele zasadniczo metalowych przewodów przewodzących, korzystnie układanych na powierzchni arkusza bazującego na polimerze termoplastycznym. Tak jak dla pierwszej postaci wykonania istnieją znane techniki układania przewodów przewodzących na błonach, na przykład błonach z poliwinylobutyralu, które są połączone poprzez laminowanie ze szkłem, w celu ukształtowania oszklenia laminowanego, przy czym sieć pełni funkcję usuwania zamglenia/zmrażania za pomocą nagrzewania oporowego. Jest więc możliwe przystosowanie tych technik, opcjonalnie z regulacją ukształtowania, rozmieszczenia i wymiarów przewodów, do projektu sieci, która, w połączeniu z błoną termoplastyczną, będzie wciskana w warstwę przewodzącą elektrycznie, która sama jest umieszczona na pozostałej części stosu warstw funkcjonalnych układu aktywnego, zwłaszcza za pomocą laminacji. Przewody mogą być układane w postaci linii krzywych albo prostych. W zarysie sposób polega na zastosowaniu podgrzewanej rolki dociskowej do wciskania przewodu w powierzchnię błony termoplastycznej, przy czym przewód jest podawany na rolkę dociskową z roli zasilającej za pomocą urządzenia prowadzącego przewód.
Według innego przykładu wykonania można zastosować szerszą interpretację sieci, która może być zwłaszcza dwuwymiarowa, w postaci tkaniny, sieci albo włókniny uzyskanej poprzez tkanie albo dzianie, oraz wystarczająco drobna i/lub o wystarczająco dużym rozmiarze oczek, aby nie pogarszać widoczności. Można także wprowadzić ten typ materiału pomiędzy arkusz bazujący na polimerze termoplastycznym, który służy zwłaszcza do laminowania układu, oraz warstwę przewodzącą elektrycznie.
Ten typ materiału, który jest elastyczny, może być korzystnie uzyskany dzięki zastosowaniu przewodów metalowych, zwłaszcza o średnicy pomiędzy 10 μm i 100 μm. Rozmiar oczek, odstępy dzianiny i typ tkania mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami. Tak więc preferuje się przewody o średnicy od 15 do 25 μm o strukturze dzianiny i przy oddaleniu oczek rzędu od 1 do 3 mm.
Sieć zawiera także warstwy metalowe o wystarczającej grubości aby spowodować znaczne zmniejszenie przepuszczalności światła, albo nawet spowodować nieprzezroczystość, oraz które przechodzą obróbkę tak, że są wykonywane jako nieciągłe. Może to być obróbka poprzez trawienie warstwy metalowej układanej za pomocą rozpylania katodowego, gdzie trawienie może być laserem, w celu pozostawienia przewodów (na przykład o szerokości 0,3 mm i odstępie 1,5 mm) albo siatki dwuwymiarowej. Metalem w warstwie może być stal nierdzewna, miedź, miedź posrebrzana, aluminium, a zwłaszcza złoto.
Możliwa jest także obróbka warstwy metalowej poprzez perforowanie jej w celu zapewnienia równomiernie rozmieszczonych otworów. Ta warstwa metalowa może być także zastąpiona perforowanym arkuszem metalowym włożonym pomiędzy stos układu aktywnego i wkładkę laminowaną (arkusz grubszy niż warstwa, na przykład o grubości od 10 do 100 μm).
Jeśli podłoże jest wystarczająco sztywne, tak jak szkło, możliwe jest także przystosowanie technologii sitodruku opisane powyżej, poprzez wytrawienie płytkich linii na powierzchni szkła, równo8
PL 207 628 B1 ległych linii, które zostaną wypełnione pastą do sitodruku, zapewniając sieć sitodrukową, która jest w szczególnoś ci niecią g ł a, a równocześ nie przewodzą ca.
Korzystnie można zapewnić dwuwymiarową sieć typu siatki albo tkaniny, nawet w przypadku jeśli jest ona samopodtrzymująca, osadzoną na powierzchni termoplastycznej błony polimerowej służącej do laminowania oszklenia. Może być ona wstępnie osadzona, podobnie jak przewody przewodzące wspomniane powyżej. Może ona być także osadzona w błonie podczas przebiegu laminowania.
Zamiast sitodruku przewodów przewodzących, przewody te mogą być układane, na przykład jako przewody wolframowe, na podłożach, które mogły być uprzednio wyposażone w warstwę przewodzącą typu tlenku metalu z dodatkiem, oraz utrzymywane na obrzeżu oszklenia za pomocą odpowiedniego dwustronnego przylepca, który może także pełnić funkcję uszczelniającą.
W jednej preferowanej postaci wykonania pierwszej wersji wedł ug wynalazku wieloskł adnikowa elektroda zawiera przynajmniej jedną warstwę przewodzącą elektrycznie i przynajmniej jedną warstwę z materiałem o większej przewodności będące w kontakcie elektrycznym, przy czym przynajmniej jedna z nich jest opcjonalnie w kontakcie z przynajmniej jedną warstwą materiału izolacyjnego, a wszystkie nałożone na siebie warstwy tworzą korzystnie stos warstw o wzajemnie nakładającym się oddziaływaniu. Utworzone tutaj stosy warstw mogą być właściwie dość podobne do tych stosowanych jako stosy nisko-emisyjne/przeciwsłoneczne dla oszklenia w budynkach albo pojazdach, stosy poniżej zarysowanego typu:
powłoka izolacyjna / srebro / powłoka izolacyjna, opcjonalnie z cienką warstwą metalu ochronnego na powierzchni styku Ag / izolatora. Powłoką izolacyjną może być warstwa albo nałożone na siebie warstwy bazujące na tlenku metalu (SnO2, ZnO, TiO2, SiO2, Ta2O5, Nb2O5, itd.) albo azotek krzemu albo oksyazotek krzemu (SiON, Si3N4) albo mieszanina. W rozwiązaniu według wynalazku konieczne jest przystosowanie stosów poprzez zastąpienie jednej albo obu wspomnianych powyżej powłok izolacyjnych jedną albo większą liczbę warstw przewodzących z tlenku z dodatkiem. Należy unikać umieszczania warstw izolujących elektrycznie pomiędzy nałożonymi na siebie warstwami przewodzącymi i resztą warstw aktywnych w układzie. Z drugiej strony nie ma powodu aby nie dodać dielektrycznych warstw izolujących do stosów przewodzących typu (warstwa przewodząca elektrycznie/warstwa z materiałem o większej przewodności) albo (warstwa przewodząca elektrycznie/warstwa z materiałem o większej przewodności/warstwa przewodząca elektrycznie) po stronie przeciwległej do pozostałych warstw funkcjonalnych, na przykład po stronie zwróconej w kierunku podłoża nośnego. Powstałe stosy mogą być typu:
podłoże/dielektryk/warstwa z materiałem o większej przewodności (typu Ag)/warstwa przewodząca elektrycznie (typu ITO)/pozostała część stosu funkcjonalnego w układzie aktywnym.
Te warstwy materiału izolacyjnego pełnią więc funkcję optyczną i/lub funkcję kotwiczenia warstw z materiałem o większej przewodności na podłożu, oraz/lub wypełniają funkcję bariery dla migracji gatunków pochodzących z podłoża (na przykład alkalii pochodzących ze szkła). Jak wspomniano powyżej, materiały dielektryczne mogą mieć postać tlenku, oksywęglika albo oksyazotku metalu albo krzemu, albo mogą bazować na azotku krzemu.
Pewnymi przykładami tego typu elektrod są ITO (tlenek indu domieszkowany cyną)/Ag/ITO, Ag/ITO i dielektryk/Ag/ITO z opcjonalnym umieszczeniem pomiędzy nimi cienkich warstw częściowo utlenionego metalu na powierzchni styku Ag/ITO, przy czym druga warstwa ITO (tlenek indu domieszkowany cyną) chroni warstwę srebrną, równocześnie uczestnicząc w przewodności elektrycznej całości.
Elektrody wieloskładnikowe według wynalazku są wyposażone w odpowiednie przewody prądowe znanego typu, zwłaszcza w postaci metalowych oplotów albo podkładek.
Jak wspomniano powyżej, wynalazek znajduje szczególnie zastosowanie dla układu elektrobarwnego z przynajmniej jednym podłożem nośnym i stosem warstw funkcjonalnych zawierającym przynajmniej, kolejno, pierwszą warstwę przewodzącą elektryczność, warstwę aktywną elektrochemicznie podatną na odwracalne wstawianie jonów, takich jak H+, Li+ albo OH-, z materiału elektrobarwnego typu anodowego albo, odpowiednio, katodowego, warstwę elektrolitu, drugą warstwę aktywną elektrochemicznie podatną na odwracalne wstawianie jonów, takich jak H+, Li+ albo OH-, z materiał u elektrobarwnego typu anodowego albo, odpowiednio, katodowego, oraz drugą warstwę przewodzącą elektrycznie, z przynajmniej jedną z warstw przewodzących elektryczność w postaci warstwy na bazie tlenku metalu i będącą częścią elektrody wieloskładnikowej.
Znajduje on także zastosowanie dla dowolnego układu wiologenicznego z przynajmniej jednym podłożem nośnym i stosem warstw funkcjonalnych zawierającym przynajmniej, kolejno, pierwszą warstwę przewodzącą elektrycznie, błonę posiadającą właściwości wiologeniczne w postaci polimeru,
PL 207 628 B1 żelu albo zawiesiny w medium ciekłym, oraz drugą warstwę przewodzącą elektrycznie, z przynajmniej jedną z dwóch warstw przewodzących elektrycznie, na bazie tlenku metalu i będącą częścią elektrody wieloskładnikowej.
Wynalazek dotyczy więc wszystkich typów układu aktywnego opisanego we wstępie.
Według wynalazku korzystne jest, aby stos warstw funkcjonalnych był umieszczony pomiędzy dwoma podłożami, z których każde może być sztywne, typu szkła albo sztywnego polimeru, takiego jak poliwęglan albo PMMA. (polimetakrylan metylu), albo pół-sztywne lub elastyczne typu PET (politereftalan etylenowy), przy czym wszystkie z nich są korzystnie przezroczyste. Mogą one być także pochłaniające albo inne.
Oszklenie może zawierać urządzenie / układ aktywny opisany powyżej, przy czym wspomniane urządzenie wykorzystuje jako podłoże nośne przynajmniej jedno ze sztywnych podłoży składowych oszklenia i/lub przynajmniej jedno podłoże elastyczne połączone poprzez laminowanie z jednym ze sztywnych podłoży składowych oszklenia.
Urządzenie i oszklenie opisane powyżej są stosowane do wytwarzania oszklenia dla budynków, a zwłaszcza oszklenia zewnętrznego albo wewnętrznego oszklenia działowego albo oszklenia drzwi albo świetlików, oszklenia dla przegród wewnętrznych albo okien, albo świetlików w środkach transportu typu obejmującego pociągi, samoloty, samochody i łodzie, oszklenia dla ekranów wyświetlających typu obejmującego ekrany komputerowe albo telewizyjne, albo ekrany reagujące na dotyk, albo dla okularów, soczewek kamer albo ochrony dla płytek ogniw słonecznych.
Urządzenie może być stosowane do wytwarzania elektrochemicznych urządzeń do przechowywania energii typu baterii albo ogniw paliwowych, oraz same baterie i ogniwa. Powodem jest to, że dla zastosowań związanych z bateriami szczególnie interesujące jest stosowanie elektrody zawierającej perforowany arkusz metalowy albo siatkę metalową. Ponieważ baterie są często wytwarzane na raczej cienkich podłożach z tworzyw sztucznych (typu PET, około 30 μm), to jeśli warstwy przewodzące są wyginane, to istnieje niebezpieczeństwo utraty ich ciągłości elektrycznej. Grubsza siatka metalowa umożliwia bardziej skuteczne zapewnienie tej ciągłości.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia oszklenie wiologeniczne według wynalazku, fig. 2 - pierwszy przykład oszklenia elektrobarwnego typu stałego według wynalazku, fig. 3 - charakterystyki optyczne i elektryczne oszklenia według fig. 2, fig. 4 - drugi przykład oszklenia elektrobarwnego typu stałego według wynalazku.
W celu ułatwienia odczytywania figur są one wysoce schematyczne i niekoniecznie odzwierciedlają względną skalę różnych elementów, które przedstawiają.
P r z y k ł a d 1
Fig. 1a i 1b przedstawiają przekrój poprzeczny układu wiologenicznego wykorzystującego warstwę aktywną 3 na bazie polimeru, umieszczoną pomiędzy dwoma czystymi podkładami szklanymi krzem-soda-wapno 1 i 5 o grubości 4 mm. (Fig. 1b przedstawia przekrój wykonany pod kątem prostym względem fig. 1a).
Dwa podłoża 1 i 5, każde powleczone uprzednio warstwą SnO2:F 2 i 4 oraz ułożone w znany sposób za pomocą osadzania chemicznego z warstwy gazowej (CVD), zostały wyposażone w sieć 6 i 7 taśm przewodzących za pomocą srebrnej pasty i dobrze znanej technologii sitodruku. Taśmy przewodzące mają szerokość 0,3 mm i są zasadniczo równoległe do siebie nawzajem, oraz oddzielone od siebie odcinkiem około 2 mm. Uszczelka obwodowa 8 zapewnia, że układ nie przecieka.
Istnieją więc dwie elektrody wieloskładnikowe łączące sieć przewodzącą wykonaną za pomocą sitodruku i warstwę tlenku z dodatkiem. Warstwy SnO2:F mogą być zastąpione na przykład warstwą ITO albo SnO2:Sb, oraz posiadają grubość około 400 nm. Zostanie zauważone, że dodanie sieci wykonanej za pomocą sitodruku, która podnosi przewodność elektrody, może umożliwić układanym warstwom przewodzącym posiadanie mniejszej grubości, równocześnie utrzymując zalety wynalazku, konkretnie zmniejszenie efektu frontu zabarwienia i krótszy czas przełączania. Jeśli grubość warstwy SnO2:F (albo ITO) jest zmniejszona w ten sposób, wtedy można osiągnąć znaczne zmniejszenie kosztu oszklenia aktywnego. Przewody prądowe są kształtowane poprzez sitodruk prostopadle do taśm przewodzących wykonanych za pomocą sitodruku, równolegle i w równych odległościach 2 mm.
P r z y k ł a d 2
Fig. 2 przedstawia przykład wykonania oszklenia elektrobarwnego według wynalazku: jest to oszklenie elektrochromowe o strukturze laminowanej i dwóch szklanych taflach, w ukształtowaniu przystosowanym, na przykład, do stosowania jako oszklenie w szklanym dachu samochodu: przedstawione są dwie czyste tafle szklane 21 i 22, z elektrobarwnym układem funkcjonalnym 23 typu sta10
PL 207 628 B1 łego tworzonym przez stos poniższych warstw funkcjonalnych, oraz arkusz z poliuretanu PU 24 (arkusz PU może być zastąpiony arkuszem kopolimeru etylenu z octanem winylu EVA albo poliwinylobutyralu PVB):
> pierwsza 400 nm warstwa przewodząca elektryczność 25 z SnO2:F, układana na tafli szklanej 22 za pomocą CVD, > pierwsza 40 nm warstwa 26 anodowego materiału elektrobarwnego wykonana z (uwodnionego) tlenku irydu IrOxHy (która może być zastąpiona przez warstwę uwodnionego tlenku niklu), > 100 nm warstwa 27 tlenku wolframu, > druga 100 nm warstwa 28 uwodnionego tlenku tantalu, > druga 370 nm warstwa 29 katodowego materiału elektrochromowego bazującego na tlenku wolframu HxWO3, > druga 50 nm warstwa 30 z ITO.
Całość tafli szklanej 22 / układu funkcjonalnego 23 jest następnie laminowana na tafli szklanej 21 poprzez arkusz 24 PU o grubości przynajmniej 1,24 mm, któremu została nadana funkcjonalność poprzez ułożenie sieci 31 liniowych przewodów metalowych równoległych do siebie nawzajem. (Możliwe jest także, aby był to arkusz z EVA albo z PVB, jak napisano powyżej, na przykład o grubości rzędu 0,76 mm).
Sieć 31 jest układana w znany sposób. Jak wiadomo przewodami prądowymi są dwie podkładki umieszczone na przeciwległych krawędziach arkusza 24 z PU, nakładane za pomocą lutownicy. Mogą to być także metalowe oploty przewodów. Styk elektryczny pomiędzy tymi przewodami prądowymi (nie pokazanymi) i znajdującą się pod spodem warstwą przewodzącą elektryczność jest uzyskiwany poprzez nacisk podczas laminowania.
Oszklenie wykorzystuje więc standardową elektrodę na tafli szklanej 22, a konkretnie pojedynczą warstwę SnO2:F (albo na przykład ITO), oraz drugą elektrodę według wynalazku, łączącą warstwę przewodzącą elektryczność z ITO z siecią 31 przewodów metalowych. Tak jak w przykładzie 1, ukształtowanie to umożliwia zastosowanie obok arkuszy PU warstw ITO, które są cieńsze niż te konieczne przy braku sieci 31 przewodzącej. Sieć 31 jest kształtowana, na przykład, przez liniowe równoległe przewody wykonane z wolframu albo z miedzi, opcjonalnie pokryte grafitem, o średniej średnicy 25 nm (na przykład pomiędzy 10 i 50 μm). Każdy przewód jest oddzielony od przewodu sąsiedniego odległością 2 mm (na przykład pomiędzy 1 i 5 mm). Takie zwymiarowanie jest odpowiednie tak, że sieć 31, chociaż widoczna jako bardzo gęste kwartały, jest nadal bardzo dyskretna i właściwie niewidoczna w stanie zabarwionym, co jest wymaganiem estetycznym, które ma zastosowanie w kontekście oszklenia dla dachu samochodu.
Fig. 3 przedstawia optyczne i elektryczne zachowanie oszklenia według tego przykładu, mierzącego 35 x 35 cm2.
Wykres 3 opisuje wygląd optyczny i zachowanie elektryczne oszklenia podczas przełączania. Oś X podaje czas T wyrażony w sekundach, a oś Y (z lewej) podaje wartość przenikania światła TL wyrażoną w %, oraz (z prawej) prąd i w mA na końcówkach oszklenia. Krzywa C1 podaje zmianę TL na krawędzi oszklenia, a krzywa C2 podaje zmianę TL w środku oszklenia. Widać, że te dwie krzywe (prawie) nakładają się na siebie, co dowodzi braku albo pozornego braku frontu zabarwienia. Krzywa C3 przedstawia w jaki sposób zmienia się prąd i.
P r z y k ł a d 3
Fig. 4 przedstawia inną wersję stałego oszklenia elektrobarwnego według wynalazku. Tak jak na fig. 2 i w Przykładzie 2, widać dwie tafle szklane 21 i 22 połączone poprzez laminowanie za pomocą arkusza 24 wykonanego z PU (albo PVB: poliwinylobutyral), warstwę 26 wykonaną z anodowego materiału elektrobarwnego, warstwę 29 wykonaną z katodowego materiału elektrobarwnego, które są oddzielone warstwami 27 i 28, tworzące elektrodę. W przeciwieństwie do powyższego, elektroda 25' umieszczona na tafli szklanej 22 jest teraz tworzona przez stos warstw zawierający 34 nm warstwę 25(a) z SnO2, na której znajduje się 10 nm warstwa 25(b) srebra, na której z kolei znajduje się 50 nm warstwa 25(c) ITO. To trójwarstwowe ukształtowanie jest uzyskiwane w znany sposób poprzez rozpylanie katodowe wspomagane polem magnetycznym. Warstwa 25(b) ze srebra jest opcjonalnie wyposażona w cienką warstwę 25(d) metalu mającego chronić ją podczas układania na warstwie 25(c) z ITO, kiedy ta druga jest układana za pomocą metody reaktywnej w obecności tlenu.
Powstały stos ma nadaną dużą przewodność dzięki obecności warstwy z Ag, której odbijanie światła jest obniżane za pomocą znajdującej się pod spodem warstwy z SnO2 oraz warstwy z ITO znajdującej się na niej, które służą jako warstwy antyrefleksyjne, poprzez odpowiedni wybór ich gruPL 207 628 B1 bości. Konieczne jest, aby warstwa 25(c) na srebrze była przewodząca, w celu zapewnienia, że napięcie jest przykładane do pozostałych warstw funkcjonalnych w układzie, ale nie jest to konieczne dla warstwy 25(a) znajdującej się pod srebrem, która zasadniczo pełni funkcję optyczną oraz która jest izolującym dielektrykiem. Oczywiście możliwe jest rozważanie zastąpienia tej warstwy (całkowicie albo częściowo) przez ITO albo SnO2:F w celu utrzymania jej funkcji optycznej, równocześnie znowu zwiększając przewodność całości warstw 25(a), 25(b) i 25(c) w elektrodzie wieloskładnikowej.
Druga elektroda 30' także jest stosem wielowarstwowym, na przykład układanym za pomocą rozpylania katodowego i składającym się z pierwszej 50 nm warstwy 30(a) z ITO, drugiej 10 nm warstwy 30(b) ze srebra i na koniec z trzeciej 34 nm warstwy 30(c) z ITO. Korzystne jest, aby warstwa 30(a) i warstwa 30(c) były przewodzące, chociaż wypełniają one tę samą funkcję optyczną względem warstwy Ag 31(a) co warstwy 25(a) i 25(c) względem srebrnej warstwy 25(b), ponieważ prostsze jest zakończenie stosu na warstwie przewodzącej, do której mogą być przymocowane elementy podłączające, którymi są metalowe podkładki umieszczone na arkuszu z polimeru służącym jako wstawka do laminowania.
Przed wynalazkiem układ tego typu funkcjonował z pierwszą 150 nm warstwą z ITO (sąsiadującą z taflą szklaną 21) i drugą 300 nm warstwą ITO (sąsiadującą z PU 24). Widać więc, że wynalazek umożliwia zastosowanie o wiele cieńszych warstw ITO albo SnO2:F, co ma znaczny wpływ na koszt ostatecznego oszklenia. Wynalazek umożliwia także zastosowanie warstw Ag o wysokich osiągach elektrycznych, ale bez ich znanych wad (duża refleksyjność, pewien stopień kruchości, itd.).
Claims (17)
1. Urządzenie elektrochemiczne, a zwłaszcza układ sterowany elektrycznie będący stałym albo polimerowym, albo zawierającym wiologen i posiadający zmienne właściwości optyczne i/lub energetyczne, zawierające przynajmniej jedno podłoże nośne wyposażone w stos warstw funkcjonalnych zawierający przynajmniej jedną warstwę przewodzącą elektrycznie na bazie co najmniej jednego tlenku metalu, oraz przynajmniej jedną warstwę aktywną elektrochemicznie, przy czym warstwa przewodząca elektryczność jest częścią elektrody wieloskładnikowej łączącej z warstwą przewodzącą elektrycznie przynajmniej jeden materiał o wyższej przewodności i przynajmniej jedną sieć przewodów przewodzących albo taśm przewodzących, znamienne tym, że sieć (6, 7, 31) jest umieszczona na powierzchni warstwy (24) polimeru termoplastycznego.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że materiał o większej przewodności ma postać przynajmniej jednej warstwy (25b) połączonej z warstwą przewodzącą elektrycznie i będącej z nią w kontakcie elektrycznym.
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że materiał o większej przewodności jest zawarty w warstwie przewodzącej elektrycznie, w szczególności w postaci włókien albo cząsteczek.
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że warstwa (25, 30) przewodząca elektrycznie jest na bazie tlenków metalu z dodatkiem wybranym z przynajmniej jednego z poniższych tlenków metali z dodatkiem takim jak tlenek cyny z dodatkiem, zwłaszcza z dodatkiem fluoru albo antymonu, tlenek cynku z dodatkiem, zwłaszcza z dodatkiem aluminium, cyny albo fluoru, oraz tlenek indu z dodatkiem, zwłaszcza z dodatkiem cyny.
5. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że materiał o większej przewodności jest metaliczny, a zwłaszcza na bazie metali albo na bazie ich stopów, wybranych spośród Ag, Au, Cu, Al, albo na stopach Ag z innym metalem, zwłaszcza z niklem albo tytanem.
6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że elektroda wieloskładnikowa jest przezroczysta.
7. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że sieć (6, 7, 31) zawiera wiele metalowych przewodów.
8. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że sieć (6, 7, 31) jest na bazie tkaniny, sieci albo metalicznej włókniny, zwłaszcza sieć przewodów metalowych o średnicy pomiędzy 10 i 100 μm.
9. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że elektroda wieloskładnikowa zawiera przynajmniej jedną warstwę (25, 30) przewodzącą elektrycznie i przynajmniej jedną warstwę (25b) materiału o większej przewodności będące w kontakcie elektrycznym, przy czym przynajmniej jedna z tych warstw jest w kontakcie z przynajmniej jedną warstwą (25a) materiału dielektrycznego, a wszystkie warstwy tworzą stos warstw.
PL 207 628 B1
10. Urządzenie według zastrz. 9, znamienne tym, że warstwa (25a) materiału dielektrycznego pełni co najmniej jedną z funkcji wybranych spośród funkcji optycznej kotwiczenia innych warstw materiału o większej przewodności do podłoża nośnego, bariery dla migracji gatunków alkalicznych pochodzących ze szkła, zwłaszcza w postaci tlenku, oksywęglika, oksyazotku metalu, krzemu, azotku krzemu.
11. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że elektroda wieloskładnikowa zawiera sekwencję tlenek indu domieszkowany cyną/Ag/tlenek indu domieszkowany cyną albo Ag/tlenek indu domieszkowany cyną z umieszczeniem pomiędzy nimi cienkich warstw częściowo utlenionego metalu na powierzchni styku Ag/tlenek indu domieszkowany cyną.
12. Urządzenie według zastrz. 1 albo 11, znamienne tym, że elektroda wieloskładnikowa jest wyposażona w przewody prądowe, zwłaszcza w postaci metalowych oplotów albo podkładek.
13. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że jest ono układem elektrobarwnym, zwłaszcza układem elektrobarwnym stałym albo polimerowym, z przynajmniej jednym podłożem nośnym i stosem warstw funkcjonalnych zawierającym przynajmniej, kolejno, pierwszą warstwę (25) przewodzącą elektryczność, warstwę aktywną elektrochemicznie podatną na odwracalne wstawianie jonów, takich jak H+, Li+ albo OH-, z materiału elektrobarwnego typu barwionego anodowo (26) albo, odpowiednio, barwionego katodowo, warstwę elektrolitu (27, 28), drugą warstwę (29) aktywną elektrochemicznie podatną na odwracalne wstawianie jonów, takich jak H+, Li+ albo OH-, z materiału elektrobarwnego typu barwionego katodowo albo, odpowiednio, barwionego anodowo, oraz drugą warstwę (30) przewodzącą elektryczność, z przynajmniej jedną z dwóch warstw przewodzących elektryczność na bazie tlenku metalu i będącą częścią elektrody wieloskładnikowej.
14. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że jest ono układem wiologenicznym z przynajmniej jednym podłożem nośnym (1, 5) i stosem warstw funkcjonalnych zawierającym przynajmniej, kolejno, pierwszą warstwę (2) przewodzącą elektryczność, błonę (3) posiadającą właściwości wiologeniczne w postaci polimeru, żelu albo zawiesiny w medium ciekłym, oraz drugą warstwę (4) przewodzącą elektryczność, z przynajmniej jedną z tych dwóch warstw przewodzących elektryczność na bazie na tlenku metalu i będącą częścią elektrody wieloskładnikowej.
15. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że stos warstw funkcjonalnych jest umieszczony pomiędzy dwoma podłożami, z których każde może być sztywne, typu szkła albo sztywnego polimeru, takiego jak poliwęglan albo PMMA, albo pół-sztywne lub elastyczne typu PET, przy czym wszystkie z nich są korzystnie przezroczyste albo pochłaniające.
16. Zastosowanie urządzenia określonego w zastrz. 1 do 15 do wytwarzania oszklenia dla budynków, a zwłaszcza oszklenia zewnętrznego albo wewnętrznego oszklenia działowego albo oszklenia drzwi albo świetlików, oszklenia dla przegród wewnętrznych albo okien albo świetlików w środkach transportu typu obejmującego pociągi, samoloty, samochody i łodzie, oszklenia dla ekranów wyświetlających typu obejmującego ekrany komputerowe albo telewizyjne albo ekrany reagujące na dotyk, albo do wytwarzania okularów albo soczewek kamer, albo ochrony dla płytek ogniw słonecznych.
17. Zastosowanie urządzenia według zastrz. 16 do wytwarzania elektrochemicznych urządzeń do przechowywania energii typu baterii albo ogniw paliwowych.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9903420A FR2791147B1 (fr) | 1999-03-19 | 1999-03-19 | Dispositif electrochimique du type dispositif electrocommandable a proprietes optiques et/ou energetiques variables |
| PCT/FR2000/000675 WO2000057243A1 (fr) | 1999-03-19 | 2000-03-17 | Dispositif electrochimique, du type systeme electrocommandable a proprietes optiques et/ou energetiques variables |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL344188A1 PL344188A1 (en) | 2001-10-08 |
| PL207628B1 true PL207628B1 (pl) | 2011-01-31 |
Family
ID=9543388
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL344188A PL207628B1 (pl) | 1999-03-19 | 2000-03-17 | Urządzenie elektrochemiczne, a zwłaszcza układ sterowany elektrycznie i zastosowanie urządzenia elektrochemicznego |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US6747779B1 (pl) |
| EP (1) | EP1078299A1 (pl) |
| JP (1) | JP4851009B2 (pl) |
| KR (1) | KR100715331B1 (pl) |
| AU (1) | AU774653B2 (pl) |
| CA (1) | CA2332622A1 (pl) |
| FR (1) | FR2791147B1 (pl) |
| PL (1) | PL207628B1 (pl) |
| WO (1) | WO2000057243A1 (pl) |
Families Citing this family (108)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2746934B1 (fr) * | 1996-03-27 | 1998-05-07 | Saint Gobain Vitrage | Dispositif electrochimique |
| FR2791147B1 (fr) * | 1999-03-19 | 2002-08-30 | Saint Gobain Vitrage | Dispositif electrochimique du type dispositif electrocommandable a proprietes optiques et/ou energetiques variables |
| FR2811778B1 (fr) * | 2000-07-13 | 2003-06-20 | Saint Gobain | Dispositif electrochimique du type electrochrome ou dispositif photovoltaique et ses moyens de connexion electrique |
| FR2815374B1 (fr) | 2000-10-18 | 2003-06-06 | Saint Gobain | Vitrage feuillete et ses moyens d'etancheification peripherique |
| FR2821937B1 (fr) | 2001-03-07 | 2003-06-06 | Saint Gobain | Dispositif electrocommandable a proprietes optiques et/ou energetiques variables |
| HUP0500069A2 (hu) | 2002-02-20 | 2005-04-28 | Saint-Gobain Glass France | Merev elemmel, adott esetben egy ráformázott műanyag részben befoglalt merev elemmel ellátott üvegezés |
| FR2840078B1 (fr) * | 2002-05-22 | 2004-08-13 | Saint Gobain | Dispositif electrocommandable a proprietes optiques et/ou energetiques variables |
| FR2857467B1 (fr) | 2003-07-09 | 2005-08-19 | Saint Gobain | Dispositif electrocommandable a proprietes optiques et/ou energetiques variables |
| FR2857617B1 (fr) * | 2003-07-16 | 2006-10-27 | Saint Gobain | Vitrage de securite fonctionnalise |
| DE102004038916A1 (de) * | 2003-09-03 | 2005-03-31 | Volkswagen Ag | Anzeigeeinrichtung für ein Kraftfahrzeug |
| US8472792B2 (en) | 2003-12-08 | 2013-06-25 | Divx, Llc | Multimedia distribution system |
| DE102004005611B4 (de) * | 2004-02-05 | 2006-04-27 | Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg | Transparente Scheibe mit partiell abdunkelbarem Sichtfeld und Verfahren zum Steuern eines elektrochrom verfärbbaren Flächenelements in einer transparenten Scheibe, insbesondere einer Windschutzscheibe |
| US7864398B2 (en) * | 2004-06-08 | 2011-01-04 | Gentex Corporation | Electro-optical element including metallic films and methods for applying the same |
| FR2886419B1 (fr) * | 2005-05-27 | 2009-07-31 | Saint Gobain | Electrode de dispositifs electrochimiques/ electrocommandables |
| US7248392B2 (en) * | 2005-07-01 | 2007-07-24 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Vision panel having a multi-layer primer |
| US7173750B2 (en) * | 2005-07-01 | 2007-02-06 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Electrochromic vision panel having a plurality of connectors |
| US7586664B2 (en) * | 2005-07-01 | 2009-09-08 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Transparent electrode for an electrochromic switchable cell |
| FR2904123B1 (fr) * | 2006-07-21 | 2008-09-12 | Saint Gobain | Dispositif electrochimique / electrocommandable du type vitrage et a proprietes optiques et/ou energetiques variables. |
| DE102006045514B4 (de) * | 2006-08-16 | 2012-04-05 | Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg | Transparente Flächenelektrode |
| US8076571B2 (en) * | 2006-11-02 | 2011-12-13 | Guardian Industries Corp. | Front electrode for use in photovoltaic device and method of making same |
| US20080105293A1 (en) * | 2006-11-02 | 2008-05-08 | Guardian Industries Corp. | Front electrode for use in photovoltaic device and method of making same |
| US7964788B2 (en) * | 2006-11-02 | 2011-06-21 | Guardian Industries Corp. | Front electrode for use in photovoltaic device and method of making same |
| US20080302414A1 (en) * | 2006-11-02 | 2008-12-11 | Den Boer Willem | Front electrode for use in photovoltaic device and method of making same |
| US20080105299A1 (en) * | 2006-11-02 | 2008-05-08 | Guardian Industries Corp. | Front electrode with thin metal film layer and high work-function buffer layer for use in photovoltaic device and method of making same |
| US20080105298A1 (en) * | 2006-11-02 | 2008-05-08 | Guardian Industries Corp. | Front electrode for use in photovoltaic device and method of making same |
| US8203073B2 (en) * | 2006-11-02 | 2012-06-19 | Guardian Industries Corp. | Front electrode for use in photovoltaic device and method of making same |
| US8012317B2 (en) * | 2006-11-02 | 2011-09-06 | Guardian Industries Corp. | Front electrode including transparent conductive coating on patterned glass substrate for use in photovoltaic device and method of making same |
| US20080178932A1 (en) * | 2006-11-02 | 2008-07-31 | Guardian Industries Corp. | Front electrode including transparent conductive coating on patterned glass substrate for use in photovoltaic device and method of making same |
| FR2908228B1 (fr) * | 2006-11-03 | 2012-06-01 | Saint Gobain | Couche transparente a haute conductivite electrique avec grille metallique a tenue electrochimique optimisee |
| FR2908229B1 (fr) * | 2006-11-03 | 2023-04-28 | Saint Gobain | Couche transparente a haute conductivite electrique avec grille metallique a tenue electrochimique optimisee adaptee pour subir un traitement thermique de type bombage, ou trempe |
| KR101127277B1 (ko) * | 2006-12-05 | 2012-03-29 | 주식회사 엘지화학 | 전기변색소자용 전극 및 이를 구비한 전기변색소자 |
| US8334452B2 (en) | 2007-01-08 | 2012-12-18 | Guardian Industries Corp. | Zinc oxide based front electrode doped with yttrium for use in photovoltaic device or the like |
| US20080169021A1 (en) * | 2007-01-16 | 2008-07-17 | Guardian Industries Corp. | Method of making TCO front electrode for use in photovoltaic device or the like |
| US20080223430A1 (en) * | 2007-03-14 | 2008-09-18 | Guardian Industries Corp. | Buffer layer for front electrode structure in photovoltaic device or the like |
| US20080308146A1 (en) * | 2007-06-14 | 2008-12-18 | Guardian Industries Corp. | Front electrode including pyrolytic transparent conductive coating on textured glass substrate for use in photovoltaic device and method of making same |
| GB0712826D0 (en) | 2007-07-03 | 2007-08-08 | Pilkington Group Ltd | RF interference reduction for functional glazings |
| US7888594B2 (en) * | 2007-11-20 | 2011-02-15 | Guardian Industries Corp. | Photovoltaic device including front electrode having titanium oxide inclusive layer with high refractive index |
| DE102008004942A1 (de) * | 2007-12-10 | 2009-06-25 | Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg | Mehrschichtelement mit einer ersten transparenten Flächenelektrode |
| US20090194155A1 (en) * | 2008-02-01 | 2009-08-06 | Guardian Industries Corp. | Front electrode having etched surface for use in photovoltaic device and method of making same |
| US20090194157A1 (en) * | 2008-02-01 | 2009-08-06 | Guardian Industries Corp. | Front electrode having etched surface for use in photovoltaic device and method of making same |
| FR2928463B1 (fr) | 2008-03-04 | 2010-12-03 | Saint Gobain | Dispositif electrochrome comportant un maillage. |
| DE102008039337A1 (de) * | 2008-03-20 | 2009-09-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung zum Besprühen, Verfahren dazu sowie organisches elektronisches Bauelement |
| US9782949B2 (en) | 2008-05-30 | 2017-10-10 | Corning Incorporated | Glass laminated articles and layered articles |
| FR2934062B1 (fr) * | 2008-07-17 | 2010-08-13 | Saint Gobain | Dispositif electrochrome a reflexion infrarouge controlee |
| US8022291B2 (en) * | 2008-10-15 | 2011-09-20 | Guardian Industries Corp. | Method of making front electrode of photovoltaic device having etched surface and corresponding photovoltaic device |
| WO2010093703A1 (en) * | 2009-02-10 | 2010-08-19 | Applied Nanotech Holdings, Inc. | Electrochromic device |
| US9007674B2 (en) | 2011-09-30 | 2015-04-14 | View, Inc. | Defect-mitigation layers in electrochromic devices |
| US11599003B2 (en) | 2011-09-30 | 2023-03-07 | View, Inc. | Fabrication of electrochromic devices |
| DE102009025972B4 (de) | 2009-06-15 | 2018-12-27 | Sage Electrochromics, Inc. | Verbundglasscheibe und deren Verwendung |
| DE102009026148A1 (de) * | 2009-07-10 | 2011-01-13 | Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg | Elektrochrome Schichtstruktur und Verfahren zu dessen Herstellung |
| FR2948356B1 (fr) | 2009-07-22 | 2011-08-19 | Saint Gobain | Dispositif electrochrome |
| US8810888B2 (en) * | 2009-10-05 | 2014-08-19 | Acreo Swedish Ict Ab | Electrochemical device |
| US20110186120A1 (en) * | 2009-11-05 | 2011-08-04 | Guardian Industries Corp. | Textured coating with various feature sizes made by using multiple-agent etchant for thin-film solar cells and/or methods of making the same |
| US20110168252A1 (en) * | 2009-11-05 | 2011-07-14 | Guardian Industries Corp. | Textured coating with etching-blocking layer for thin-film solar cells and/or methods of making the same |
| US8502066B2 (en) * | 2009-11-05 | 2013-08-06 | Guardian Industries Corp. | High haze transparent contact including insertion layer for solar cells, and/or method of making the same |
| JP5647696B2 (ja) | 2010-02-19 | 2015-01-07 | サン−ゴバン グラス フランス | 直列接続されたセルを含むエレクトロクロミックグレイジング、およびその製造方法 |
| EP2545410A1 (en) | 2010-03-12 | 2013-01-16 | Battelle Memorial Institute | Electrochromic device capable of controlling visible and infrared radiations |
| CN101833211B (zh) * | 2010-04-01 | 2011-11-02 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种智能调光玻璃 |
| US20120013981A1 (en) * | 2010-07-19 | 2012-01-19 | Sol-Grid, Llc | Photochromic optical elements |
| US9709867B2 (en) | 2010-10-05 | 2017-07-18 | Rise Acreo Ab | Display device |
| US12496809B2 (en) | 2010-11-08 | 2025-12-16 | View Operating Corporation | Electrochromic window fabrication methods |
| FR2968413B1 (fr) | 2010-12-06 | 2012-12-07 | Saint Gobain | Dispositif electrochimique a proprietes de transmission optique et/ou energetique electrocommandables |
| DE102011015950A1 (de) * | 2011-04-02 | 2012-10-04 | Daimler Ag | Optisches Bauteil und Verfahren zu dessen Herstellung |
| KR101993852B1 (ko) | 2011-04-05 | 2019-09-30 | 린텍 코포레이션 | 전극 표면의 자가 배열 전해질에 기반한 전기 화학적 장치의 제조 방법 |
| US8546275B2 (en) | 2011-09-19 | 2013-10-01 | Intermolecular, Inc. | Atomic layer deposition of hafnium and zirconium oxides for memory applications |
| US10802371B2 (en) | 2011-12-12 | 2020-10-13 | View, Inc. | Thin-film devices and fabrication |
| US12403676B2 (en) | 2011-12-12 | 2025-09-02 | View Operating Corporation | Thin-film devices and fabrication |
| US11865632B2 (en) | 2011-12-12 | 2024-01-09 | View, Inc. | Thin-film devices and fabrication |
| US12061402B2 (en) | 2011-12-12 | 2024-08-13 | View, Inc. | Narrow pre-deposition laser deletion |
| ES2807609T3 (es) * | 2013-06-20 | 2021-02-23 | Chromogenics Ab | Dispositivos electrocrómicos y sus procedimientos de fabricación |
| KR102081125B1 (ko) * | 2013-11-25 | 2020-02-25 | 엘지디스플레이 주식회사 | 전자기기 |
| KR101534992B1 (ko) | 2013-12-31 | 2015-07-07 | 현대자동차주식회사 | 렌즈 표면의 나노패턴 형성방법 및 나노패턴이 형성된 렌즈 |
| FR3023932B1 (fr) | 2014-07-16 | 2016-07-08 | Commissariat Energie Atomique | Dispositif electrochrome comprenant un systeme de chauffage integre |
| US12235560B2 (en) | 2014-11-25 | 2025-02-25 | View, Inc. | Faster switching electrochromic devices |
| US10678261B2 (en) | 2015-02-06 | 2020-06-09 | Aptiv Technologies Limited | Method and apparatus for controlling an autonomous vehicle |
| US20180012492A1 (en) | 2015-02-06 | 2018-01-11 | Delphi Technologies, Inc. | Method of automatically controlling an autonomous vehicle based on electronic messages from roadside infrastructure or other vehicles |
| US20170371036A1 (en) * | 2015-02-06 | 2017-12-28 | Delphi Technologies, Inc. | Autonomous vehicle with unobtrusive sensors |
| US20170351126A1 (en) * | 2015-02-25 | 2017-12-07 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Electronic displays |
| CN107533267A (zh) * | 2015-03-20 | 2018-01-02 | 唯景公司 | 更快速地切换低缺陷电致变色窗 |
| CN108136633B (zh) | 2015-09-07 | 2021-02-05 | 沙特基础工业全球技术公司 | 具有塑料玻璃的后挡板的照明系统 |
| CN108025624B (zh) | 2015-09-07 | 2021-04-27 | 沙特基础工业全球技术公司 | 车辆的后挡板的塑料装配玻璃 |
| WO2017042698A1 (en) | 2015-09-07 | 2017-03-16 | Sabic Global Technologies B.V. | Surfaces of plastic glazing of tailgates |
| CN108025469B (zh) | 2015-09-07 | 2020-12-25 | 沙特基础工业全球技术公司 | 后栏板的塑料玻璃的成型 |
| KR102215029B1 (ko) | 2015-11-23 | 2021-02-15 | 사빅 글로벌 테크놀러지스 비.브이. | 플라스틱 글레이징을 갖는 윈도우를 위한 라이팅 시스템 |
| JP6839581B2 (ja) * | 2016-04-01 | 2021-03-10 | 日東電工株式会社 | エレクトロクロミック調光部材、光透過性導電フィルムおよびエレクトロクロミック調光素子 |
| CA3034630A1 (en) | 2016-08-22 | 2018-03-01 | View, Inc. | Electromagnetic-shielding electrochromic windows |
| KR102126688B1 (ko) * | 2017-04-27 | 2020-07-07 | 주식회사 엘지화학 | 전기변색필름 |
| CN107217959B (zh) * | 2017-06-05 | 2019-01-18 | 哈尔滨工业大学 | 一种智能动态颜色可调节Low-E玻璃 |
| US12547040B2 (en) | 2018-07-16 | 2026-02-10 | Polyceed Inc. | Insulated glass unit utilizing electrochromic elements with multipe low-e coatings |
| US12438189B2 (en) | 2018-07-16 | 2025-10-07 | Polyceed Inc. | Polymeric ion-conductive electrolyte sheet |
| US20200019032A1 (en) | 2018-07-16 | 2020-01-16 | Polyceed Inc. | Polymeric Compositions for Use in Variable Transmission and Electrochemical Devices |
| KR102042797B1 (ko) * | 2018-08-17 | 2019-11-27 | (주)오리온엔이에스 | 복합 전해질층을 포함하는 전기 변색소자 및 그 제조방법 |
| US11156892B2 (en) * | 2018-11-01 | 2021-10-26 | Orion Nes Co., Ltd | Electrochromic device comprising hybrid electrolyte layer and method for fabricating the same |
| TWI725667B (zh) | 2018-12-28 | 2021-04-21 | 美商塞奇電致變色公司 | 形成電化學裝置之方法 |
| FR3093720B1 (fr) | 2019-03-14 | 2021-06-18 | Saint Gobain | Procédé de protection d’un substrat en verre revêtu d’un empilement électrochrome et procédé de fabrication d’un vitrage isolant |
| WO2020247274A1 (en) * | 2019-06-05 | 2020-12-10 | Heliotrope Technologies, Inc. | Electrochromic device including transparent conductors having reduced sheet resistance in a direction of current flow |
| KR102101874B1 (ko) * | 2019-09-11 | 2020-04-20 | 주식회사 스위스 | 저항이 낮은 투명전극 구조를 가지는 전기변색소자 |
| FR3106006B1 (fr) | 2020-01-02 | 2023-10-27 | Saint Gobain | Système optique, vitrage isolant comportant un tel système optique, procédé de fabrication de ce vitrage isolant et procédé de protection d’un système optique |
| US11500257B2 (en) * | 2020-04-06 | 2022-11-15 | Xiamen University Of Technology | Inorganic solid-state electrochromic module containing inorganic transparent conductive film |
| JP7850713B2 (ja) | 2020-10-14 | 2026-04-23 | ビトロ フラット グラス エルエルシー | エレクトロクロミックデバイス用シール |
| CN112363358B (zh) * | 2020-11-03 | 2023-07-07 | 深圳市光羿科技有限公司 | 一种导电基材及电致变色器件 |
| CN114568915B (zh) * | 2020-11-30 | 2023-09-22 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 电子窗帘及电子装置 |
| EP4370326B1 (de) * | 2021-07-12 | 2025-02-19 | Saint-Gobain Glass France | Verbundscheibe mit opakem maskierungsbereich und teiltransparenter reflektierender beschichtung |
| KR102809680B1 (ko) | 2022-08-19 | 2025-05-21 | 한국전자통신연구원 | 메타 구조 |
| KR102741014B1 (ko) | 2022-10-05 | 2024-12-11 | 한국전자통신연구원 | 메타 구조 |
| FR3140954A1 (fr) | 2022-10-13 | 2024-04-19 | Saint-Gobain Glass France | Vitrage electrochrome |
| FR3140955B1 (fr) | 2022-10-13 | 2024-10-18 | Saint Gobain | Vitrage electrochrome |
| NL2035073B1 (en) * | 2023-06-12 | 2024-12-19 | Autoglas D & K B V | Method for segmenting a functional sheet structure and segmented functional layer for automotive windows |
Family Cites Families (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3800065A (en) * | 1973-03-26 | 1974-03-26 | Anaconda Co | Grounded power cable |
| DE2606963C3 (de) * | 1976-02-20 | 1981-07-23 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Verfahren zur Herstellung einer hartlötbaren Dickschichtschaltung auf ein vorzugsweise aus einer Oxidkeramik bestehendes Trägerplättchen |
| JPS5756824A (en) * | 1980-09-24 | 1982-04-05 | Sharp Corp | Ecd display device |
| US4326017A (en) | 1981-01-26 | 1982-04-20 | General Electric Company | Positive electrode for lead acid battery |
| JPS59184328A (ja) * | 1983-04-04 | 1984-10-19 | Nissan Motor Co Ltd | 透過度可変ガラス |
| US5554176A (en) * | 1986-05-15 | 1996-09-10 | Telectronics Pacing Systems, Inc. | Implantable electrode and sensor lead apparatus |
| JPS63157719U (pl) * | 1987-03-31 | 1988-10-17 | ||
| US4874229A (en) * | 1987-03-31 | 1989-10-17 | Toyoda Gosei Co., Ltd. | Planar dimmer |
| JPS6490422A (en) * | 1987-09-30 | 1989-04-06 | Sekisui Chemical Co Ltd | Electrochromic element |
| JP2503553B2 (ja) * | 1987-11-30 | 1996-06-05 | 凸版印刷株式会社 | エレクトロクロミック表示体 |
| US5355245A (en) * | 1988-02-12 | 1994-10-11 | Donnelly Corporation | Ultraviolet protected electrochemichromic rearview mirror |
| EP0400797A3 (en) * | 1989-05-30 | 1991-10-02 | Ford Motor Company Limited | Electrochromic device |
| US5293546A (en) * | 1991-04-17 | 1994-03-08 | Martin Marietta Corporation | Oxide coated metal grid electrode structure in display devices |
| WO1993021557A1 (en) * | 1992-04-10 | 1993-10-28 | Sun Active Glass Electrochromics, Inc. | Electrochromic structures and methods |
| EP0676059B1 (en) * | 1992-12-24 | 2003-10-15 | Sun Active Glass Electrochromics, Inc. | Electrochromic devices |
| DE69426040T2 (de) * | 1993-02-26 | 2001-05-17 | Donnelly Corp., Holland | Elektrochrome polymerische Festfilme, Herstellung elektrochromer Vorrichtungen mit solchen Filmen, und Verfahren zur Herstellung solcher Festfilme und Vorrichtungen |
| FR2708170B1 (fr) * | 1993-07-19 | 1995-09-08 | Innovation Dev Cie Gle | Circuits électroniques à très haute conductibilité et de grande finesse, leurs procédés de fabrication, et dispositifs les comprenant. |
| US6352755B1 (en) * | 1994-10-04 | 2002-03-05 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Alkali metal diffusion barrier layer |
| FR2746934B1 (fr) * | 1996-03-27 | 1998-05-07 | Saint Gobain Vitrage | Dispositif electrochimique |
| FR2753545B1 (fr) | 1996-09-18 | 1998-10-16 | Saint Gobain Vitrage | Dispositif electrochimique |
| US6700692B2 (en) * | 1997-04-02 | 2004-03-02 | Gentex Corporation | Electrochromic rearview mirror assembly incorporating a display/signal light |
| US6166848A (en) * | 1997-04-02 | 2000-12-26 | Gentex Corporation | Electrochromic rearview mirror incorporating a third surface metal reflector and a display/signal light |
| US6317248B1 (en) * | 1998-07-02 | 2001-11-13 | Donnelly Corporation | Busbars for electrically powered cells |
| FR2781084B1 (fr) | 1998-07-10 | 2007-08-31 | Saint Gobain Vitrage | Procede de traitement d'un dispositif electrochimique |
| FR2791147B1 (fr) * | 1999-03-19 | 2002-08-30 | Saint Gobain Vitrage | Dispositif electrochimique du type dispositif electrocommandable a proprietes optiques et/ou energetiques variables |
| TW565812B (en) * | 2000-07-21 | 2003-12-11 | Ebauchesfabrik Eta Ag | Display assembly including an electro-optical cell and a photovoltaic cell |
| US6301039B1 (en) * | 2000-09-13 | 2001-10-09 | Rockwell Technologies, Llc | Reversible electrochemical mirror (REM) state monitoring |
-
1999
- 1999-03-19 FR FR9903420A patent/FR2791147B1/fr not_active Expired - Lifetime
-
2000
- 2000-03-17 CA CA002332622A patent/CA2332622A1/en not_active Abandoned
- 2000-03-17 JP JP2000607056A patent/JP4851009B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-17 PL PL344188A patent/PL207628B1/pl unknown
- 2000-03-17 WO PCT/FR2000/000675 patent/WO2000057243A1/fr not_active Ceased
- 2000-03-17 KR KR1020007012870A patent/KR100715331B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2000-03-17 US US09/700,684 patent/US6747779B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-17 AU AU33005/00A patent/AU774653B2/en not_active Ceased
- 2000-03-17 EP EP00910992A patent/EP1078299A1/fr not_active Withdrawn
-
2004
- 2004-04-08 US US10/819,972 patent/US7012728B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-10-17 US US11/250,424 patent/US7265889B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU3300500A (en) | 2000-10-09 |
| JP4851009B2 (ja) | 2012-01-11 |
| CA2332622A1 (en) | 2000-09-28 |
| US6747779B1 (en) | 2004-06-08 |
| AU774653B2 (en) | 2004-07-01 |
| PL344188A1 (en) | 2001-10-08 |
| FR2791147B1 (fr) | 2002-08-30 |
| US7012728B2 (en) | 2006-03-14 |
| WO2000057243A1 (fr) | 2000-09-28 |
| FR2791147A1 (fr) | 2000-09-22 |
| KR100715331B1 (ko) | 2007-05-08 |
| US7265889B2 (en) | 2007-09-04 |
| EP1078299A1 (fr) | 2001-02-28 |
| KR20010043668A (ko) | 2001-05-25 |
| JP2002540459A (ja) | 2002-11-26 |
| US20060033978A1 (en) | 2006-02-16 |
| US20040191618A1 (en) | 2004-09-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| PL207628B1 (pl) | Urządzenie elektrochemiczne, a zwłaszcza układ sterowany elektrycznie i zastosowanie urządzenia elektrochemicznego | |
| KR101479597B1 (ko) | 최적화된 전기화학적 저항을 갖는 금속 그리드를 구비한, 전기 전도성이 높은 투명 층 | |
| US7894120B2 (en) | Electrochemical and/or electrocontrollable device, of the glazing type, having variable optical and/or energetic properties | |
| EP2342411B1 (en) | Switchable glazings | |
| US7791784B2 (en) | Electrically-controllable device with variable optical and/or energy properties | |
| KR101193959B1 (ko) | 전기화학적/전기적으로 제어 가능한 디바이스와, 그러한 디바이스를 결합한 창유리 패널 및 거울과, 그러한 디바이스를 제조하는 방법 | |
| US8289607B2 (en) | Electrochromic device comprising a mesh | |
| US20110080630A1 (en) | Glass type electrochemical/electrically controllable device with variable optical and/or energetic characteristic | |
| MXPA03000362A (es) | Dispositivo electroquimico del tipo electrocromico o dispositivo fotovoltaico y su medio de conexion electrica. | |
| KR20080011401A (ko) | 전기변색/전기제어 가능한 디바이스용 전극 | |
| JP2009516226A (ja) | プラスチック基板上の電子化学システム | |
| CN115812044B (zh) | 具有不透明的掩蔽区域和部分透明的反射涂层的复合玻璃板 | |
| US5336965A (en) | Solar load reduction glazing unit with electroluminescent element | |
| CN101573657A (zh) | 带有具有优化电化学性能的金属格栅的高导电透明层 | |
| CZ20004187A3 (cs) | Elektrochemické zařízení typu elektricky regulovatelného systému typu majícího proměnlivé optické a/nebo energetické vlastnosti |