SK5982001A3 - Electrochromic glass component - Google Patents

Electrochromic glass component Download PDF

Info

Publication number
SK5982001A3
SK5982001A3 SK598-2001A SK5982001A SK5982001A3 SK 5982001 A3 SK5982001 A3 SK 5982001A3 SK 5982001 A SK5982001 A SK 5982001A SK 5982001 A3 SK5982001 A3 SK 5982001A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
layer
glass component
electrochromic
component according
ion
Prior art date
Application number
SK598-2001A
Other languages
English (en)
Inventor
Wolfgang Athenstaedt
David Macher
Heinz Zorn
Thomas Soczka-Guth
Original Assignee
Magna Auteca Zweigniederlassun
Celanese Ventures Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Magna Auteca Zweigniederlassun, Celanese Ventures Gmbh filed Critical Magna Auteca Zweigniederlassun
Publication of SK5982001A3 publication Critical patent/SK5982001A3/sk

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL 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
    • G02F1/00Devices 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
    • G02F1/01Devices 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 
    • G02F1/15Devices 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
    • G02F1/1514Devices 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 characterised by the electrochromic material, e.g. by the electrodeposited material
    • G02F1/1523Devices 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 characterised by the electrochromic material, e.g. by the electrodeposited material comprising inorganic material
    • G02F1/1525Devices 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 characterised by the electrochromic material, e.g. by the electrodeposited material comprising inorganic material characterised by a particular ion transporting layer, e.g. electrolyte
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R1/00Optical viewing arrangements; Real-time viewing arrangements for drivers or passengers using optical image capturing systems, e.g. cameras or video systems specially adapted for use in or on vehicles
    • B60R1/02Rear-view mirror arrangements
    • B60R1/08Rear-view mirror arrangements involving special optical features, e.g. avoiding blind spots, e.g. convex mirrors; Side-by-side associations of rear-view and other mirrors
    • B60R1/083Anti-glare mirrors, e.g. "day-night" mirrors
    • B60R1/088Anti-glare mirrors, e.g. "day-night" mirrors using a cell of electrically changeable optical characteristic, e.g. liquid-crystal or electrochromic mirrors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL 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
    • G02F1/00Devices 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
    • G02F1/01Devices 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 
    • G02F1/15Devices 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
    • G02F1/153Constructional details
    • G02F1/155Electrodes
    • G02F2001/1552Inner electrode, e.g. the electrochromic layer being sandwiched between the inner electrode and the support substrate

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Rear-View Mirror Devices That Are Mounted On The Exterior Of The Vehicle (AREA)
  • Liquid Crystal Substances (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)

Description

Vynález sa týka elektrochromického skleneného komponentu, zvlášť pre spätné zrkadlá motorových vozidiel, ktorý ako iónovo vodivú vrstvu obsahuje dopovaný iónovo vodivý bázický polymér.
Doterajší stav techniky
V odbore sú známe elektrochromické zrkadlá, zvlášť pre motorové vozidlá. Podstatnou súčasťou týchto elektrochromických zrkadiel je vrstva elektrochromického materiálu. Materiál je nazývaný elektrochromickým, keď v dôsledku pôsobenia elektrického poľa mení svoje optické konštanty (n, k) a preto aj svoje optické vlastnosti. Typickými príkladmi takých elektrochromických materiálov sú WO3 a MOO3, ktoré sú po nanesení na podkladovú vrstvu v tenkých vrstvách prakticky bezfarebné Elektrochromická vrstva môže meniť svoje optické vlastnosti v dôsledku oxidačných alebo redukčných procesov Ak vo vrstve migrujú protóny, dochádza v prípade oxidu volfrámového k redukcii na modrý volfrámový bronz Intenzita zafarbenia je určená veľkosťou náboja, ktorý prešiel vrstvou.
Z doterajšieho stavu techniky sú známe početné elektrochromické zrkadlá, zvlášť pre motorové vozidlá, ktoré majú elektrochromické vrstvy tohto typu v rôzne uložených vrstvených štruktúrach.
Dokument DE 3 008 768 opisuje elektrochromické zrkadlo, ktoré v podstate pozostáva zo systému vrstiev uložených na sklenenej podkladovej vrstve, v ktorom je prítomná najmenej jedna elektrochromická vrstva, najmenej dve elektródy, najmenej jedna protónovo vodivá vrstva, najmenej jedna protónovo prevodná vrstva a jedna protónovo úložná vrstva ·· ···· • · ·«·· ·· ·· ··· · · · · • · · · · · · • · ···· ··· • · · · · · · ···· · ·· · ·· ·
Charakteristiky optických zmien zrkadiel tohto typu sú medzi iným určené protónovou vodivosťou protónovo vodivej vrstvy. Čím väčšia je protónová vodivosť, tým vyššia je tiež rýchlosť zmien reflexie. V zrkadlách podľa stavu techniky sa až doposiaľ ako protónovo vodivé vrstvy používali protónovo vodivé sklenené dosky nasiaknuté kyselinou sírovou (napríklad v nemeckej DOS 2 504 905) alebo v nemeckom patente 3 008 768 ako tak zvané pevné iónovo vodivé vrstvy.
Preukázalo sa, že všetky tieto iónovo vodivé vrstvy podľa stavu techniky doposiaľ používané pre elektrochromické sklenené komponenty z hľadiska iónovej vodivosti nepodávajú uspokojivé výsledky. Ďalej je v prípade zrkadiel podľa stavu techniky nevýhodné, že v nich opísané iónovo vodivé vrstvy sú z hľadiska spôsobu ich výroby buď príliš hrubé alebo príliš zložité a nákladné.
Podstata vynálezu
Cieľom tohto vynálezu je preto ukázať podstatne zlepšené uskutočnenie v porovnaní s elektrochromickým zrkadlom opísaným v dokumente DE 3 008 768, charakterizované predovšetkým iónovo vodivou vrstvou vhodnou na použitie z hľadiska výroby a spracovania a navyše s vysokou iónovou vodivosťou umožňujúcou rýchlo meniť elektrochromickú vrstvu.
Vynález sa dosahuje pomocou charakteristických znakov uvedených v patentovom nároku 1. Závislé nároky ukazujú ďalšie výhodné vývojové uskutočnenia
Podľa vynálezu sa teda navrhuje použiť dopovaný iónovo vodivý bázický polymér ako iónovo vodivú vrstvu. Ukázalo sa, že tieto dopované iónovo vodivé bázické polyméry sú zvlášť vhodné. Dopovaný iónovo vodivý bázický polymér sa výhodne zvolí z polybenzimidazolov (PBI), polypyridínov, polyimidazolov, polybenztiazolov, polybenzoxazolov, polychinolínov, polytiazolov, polyoxadiazolov a polytetrapyrénov Iónovo vodivá vrstva je teda vrstva prednostne vodivá pre protóny. V zásade však je vrstva tiež vhodná pre iné ióny, napríklad lítne • 9 ····
9999 • · ····
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález je ilustrovaný detailnejšie nižšie s použitím obrázku 1 a obrázku
2.
Obrázok 1 ukazuje elektrochromický sklenený komponent podľa vynálezu, tu ako zrkadlo motorového vozidla.
Obrázok 2 ukazuje konkrétnu podobu zrkadla
Príklady uskutočnenia vynálezu
Elektrochromický sklenený komponent používaný ako zrkadlo motorových vozidiel pozostáva zo skleneného podkladu 1 s hrúbkou 2 mm. Na tento podklad I sa kladie systém vrstiev pozostávajúci z po sebe nasledujúcich vrstiev.
Elektrochromická vrstva 2 oxidu volfrámového s hrúbkou ~700 nm, zrkadliaca vrstva paládia 3 hrúbky ~70 nm, polymérna membrána 4 z polybenzimidazolov hrúbky 30 μηι, protónovo úložná vrstva 5 z oxidu volfrámového hrúbky 700 nm, zlatá zadná elektróda 6 s hrúbkou 100 nm, polyesterový film 7 hrúbky asi 175 μιη a tesniaca vrstva 8 z tradičných plastov, ktorá obaľuje celý povlakový systém vrátane skleneného podkladu 1 a tým utesňuje povlakový systém zložený z vrstiev 2 až 7. Tesnenie 8 je prerušené len medenými drôtmi 5, ktoré sú v kontakte so zrkadliacou vrstvou 3 na jednej strane a so zadnou elektródou 6 na druhej strane a tým ju držia pod napätím.
Obrázky 2a a 2b ukazujú elektrochromický sklenený komponent podľa obrázku 1, ale funkcia skleneného komponentu tohto typu je tu viac viditeľná. V ukážkovom uskutočnení podľa obrázku 2 sa taktiež používa základný náter K) medzi elektrochromickou vrstvou 2 a zrkadliacou vrstvou 3 na zlepšenie adhézie. Obrázok 2A teda ukazuje situáciu za svetla a obrázok 2b situáciu za tmy
Pre elektrochromický sklenený komponent podľa vynálezu je zvlášť výhodné, keď je dopovaný iónovo vodivý polymér prítomný vo forme polymérnej ·· ···· ·· ···· ·· · · · · · · · • I · · · · · Α ······· ···· · ·· · ·· · membrány. Protónovo vodivá membrána je zvlášť výhodná. Je treba zdôrazniť zvlášť pre iónovo vodivú vrstvu podľa vynálezu, že sa môže ľahko aplikovať s použitím všetkých obvyklých spôsobov, ako príklad možno uviesť sieťotlač, ponorné nanášanie, striekanie, nanášanie lopatkou alebo tiež aplikáciu gélu.
Podľa tohto vynálezu je zvlášť výhodné, keď je polymérna membrána z polybenzimidazolu.
Pre elektrochromický sklenený komponent podľa vynálezu je treba zvlášť zdôrazniť, že dopovaná iónovo vodivá vrstva má zvlášť dobré vlastnosti iónovej vodivosti, keď je dopovaná kyselinou, zvlášť silnou kyselinou. Je výhodné, keď je hodnota pKa dopujúcej kyseliny < 4,5, výhodne < 3,5 pre prvý disociačný stuI peň pri 25 °C. Ako zvlášť výhodné sa ukázalo, keď je touto kyselinou kyselina fosforečná, zvlášť polyfosforečná kyselina. Úprava polybenzimidazolov kyselinami sa opisuje v patente US 5 599 639, na ktorý je tu výslovný odkaz.
Pre elektrochromický sklenený komponent podľa vynálezu je zvlášť výhodné, ak obsahuje protónovo vodivú polymérnu membránu z polybenzimidazolu.
Polymérne membrány tohto typu zložené z polybenzimidazolov a protónovo vodivé sú známe zo stavu techniky napríklad z US 5 017 681. Všetky polybenzimidazoly vymenované vo vyššie uvedenom patente US sa v zásade môžu použiť pre protónovo vodivú vrstvu. Je zvlášť výhodné, keď polymér pozostáva z polybenzimidazolu s molekulovou hmotnosťou medzi 1 000 a 500 000, pozostávajúceho z opakujúcich sa jednotiek nasledujúceho štruktúrneho vzorca:
·· ···· • · ·· · ···· · ·· ···· • · ·· ·
Pre elektrochromický sklenený komponent sa preukázalo ako zvlášť výhodné, ak sa iónovo vodivá vrstva podrobnejšie opísaná vyššie použije pri hrúbke vrstvy 1 μηι až 1 mm, výhodne 5 μιη až 100 μηι Aplikácia vrstvy, zvlášť polymérnej membrány, sa takto môže uskutočniť sieťotlačou, ponorným nanášaním, striekaním, povliekaním lopatkou alebo dokonca ako gél. Pritom sa podľa vynálezu venuje pozornosť tomu, aby sa vrstva nanášala buď ako hotový film alebo sa priamo pripravovala na podkladovej vrstve alebo inej spodnej vrstve. Tieto aplikačné spôsoby sa tiež môžu kombinovať.
Elektrochromická vrstva, ktorá má výhodne hrúbku 300 nm až 8 000 nm, výhodne 300 nm až 8 000 nm, výhodne pozostáva z WO3, ΜοΟ3, IrO2 alebo ich zmiešaných oxidov. Elektrochromická vrstva sa nanáša naprašovaním, sol-gél metódou alebo zrážaním kovových pár.
Elektródy nevyhnutné na vytvorenie systému vrstiev podľa vynálezu sú výhodne kovové vrstvy s vrstvou s hrúbkou 50 nm až 10 μπι. Príklady vrstiev tohto typu sú vrstvy obsahujúce ródium, paládium, platinu alebo ich zliatiny.
Podľa výhodného uskutočnenia sa zabezpečuje, aby kovová vrstva elektródy súčasne predstavovala reflektor schopný prijímať protóny. Tento reflektor výhodne pozostáva z vrstvy s hrúbkou 30 nm až 500 nm, obsahujúcej ródium, paládium, platinu alebo ich zliatiny
Ako už bolo opísané v dokumente DE 3 008 768, je tiež v prípade elektrochemického skleneného komponentu podľa vynálezu výhodné, ak iónovo prevodná vrstva a iónovo úložná vrstva zároveň tvoria vrstvu alebo kompozit. Podľa výhodného uskutočnenia sa tým zaisťuje, aby protónovo úložná vrstva bola zároveň elektrochromickou vrstvou. V tomto prípade napríklad vrstva WO3 teda funguje súčasne ako vrstva akumulujúca vodíkové ióny a ako elektrochromická vrstva. Podľa výhodného uskutočnenia kompozit pozostáva z vrstvy protónovo úložnej a súčasne protónovo prevodnej na filme, výhodne polyesterovom filme, s metalizáciou predstavujúcou pomocnú elektródu. Ako podkladový materiál pre kompozit sú namiesto polyesterového filmu vhodné sklo, kov alebo iné plasty.
·· ···· ·· ···· • · · · · · · • · ···· ··· • · · · · · ·
S ···· · ·· · ·· · o
Pokiaľ ide o možné varianty vrstvených štruktúr elektrochromického skleneného komponentu podľa vynálezu, odkazujeme na dokument DE 3 008 768 a v ňom opísanú vrstvenú štruktúru.
Pre sklenený komponent podľa vynálezu je však výhodné, ak sa konštruuje z dvoch vrstvených kompozitov. Preto sa pri výrobe elektrochromického skleneného komponentu podľa výhodného uskutočnenia prvý vrstvený systém konštruuje na sklenenej podkladovej vrstve, elektrochromická vrstva sa nanáša na ňu a ako reflektor metalizácie. Tieto vrstvy sa pripravujú naprašovaním.
Druhou časťou vrstveného systému potom je kompozit pozostávajúci z protónovo úložnej vrstvy, metalizácie a na nej ležiaceho filmu, zvlášť polyesterového filmu. Tento kompozit sa vyrába v samostatnom výrobnom stupni a potom sa spojí s vyššie uvedeným prvým vrstveným kompozitom systému vrstiev. Tento postup umožňuje nákladovo výhodnú a jednoduchú výrobu elektrochromického skleneného komponentu.
Iné výhodné uskutočnenie podľa vynálezu v prípade potreby zaisťuje, aby sa medzi jednotlivými vrstvami naniesli vrstvy podporujúce adhéziu v záujme ich lepšieho spojenia. Ako príklady možno uviesť chróm, titán alebo dokonca oxidy kremíka SiOx V prípade použitia u zrkadiel motorových vozidiel sa tiež zaisťuje, aby sa vrstvený systém dobre utesnil voči vonkajšiemu prostrediu. Preto sa vrstvený systém môže utesniť na čelných plochách a koncová vrstva, čo je vrstva na opačnom konci než je sklenený podklad videné v smere pohľadu, môže byť vybavená ochrannou vrstvou, napríklad antidifúznou bariérou Antidifúzne bariéry tohto typu majú priepustnosť pre vodu <1 000, výhodne <100 cm3. V prípade zrkadiel pre motorové vozidlá sa preukázalo ako zvlášť výhodné, ak je sklenený substrát tenké sklo s antireflexnou funkciou s hrúbkou vrstvy 0,1 až 3 mm Pre zrkadlá motorových vozidiel je tiež žiaduce, aby sa na čelnú plochu podkladovej vrstvy, videné v smeru pohľadu, umiestnila priehľadná vodivá vrstva na zahrievanie zrkadla.
•0 ···· ···· ·· ···· • · · • · · • · · • · ·
-Ζύ®

Claims (2)

1. Elektrochromický sklenený komponent, najmä pre zrkadlá motorových vozidiel, majúci systém vrstiev usporiadaný na sklenenej podkladovej vrstve obsahujúci najmenej jednu elektrochromickú vrstvu, najmenej dve elektródy, najmenej jednu iónovo vodivú vrstvu, najmenej jednu iónovo prevodnú vrstvu, a najmenej jednu iónovo úložnú vrstvu, pričom dve naposledy uvádzané vrstvy môžu tiež súčasne tvoriť vrstvu, vyznačujúci sa tým, že iónovo vodivá vrstva obsahuje dopovaný iónovo vodivý bázický polymér, pričom sa dopovaný iónovo vodivý polymér zvolí z polybenzimidazolov (PBI), polypyridínov, polyimidazolov, polybenztiazolov, polybenzoxazolov, polychinolínov, polytiazolov, polyoxadiazolov a polytetrapyrénov. 2. Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že dopovaný iónovo vodivý polymér je polymérna membrána. 3. Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 2, vyznačujúci sa tým, že polymérna membrána pozostáva z polybenzimidazolového polyméru. 4. Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že iónovo vodivá vrstva je dopovaná kyselinou 5. Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že vrstva je dopovaná kyselinou fosforečnou. ·· ···· • · • · 8. 8. 9. 9. 10. 10. ·· ···· ·· • · • · ···· · ·· ·· · Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že hodnota pKa voľnej kyseliny je < 4,5 pri 25 °C v prvom disociačnom stupni Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že iónovo vodivá vrstva má hrúbku vrstvy 1 pm až 1 mm. Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že iónovo vodivá vrstva je aplikovaná na podkladovú vrstvu alebo inú vrstvu vrstveného systému alebo je na nej pripravená. Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že elektrochromická vrstva je oxidačnoredukčná vrstva pozostávajúca z kovových oxidov. Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 9, vyznačujúci sa tým, že elektrochromická vrstva je vrstva WO3 s hrúbkou vrstvy 100 nm až 3 000 nm. Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 10, vyznačujúci sa tým, že najmenej jedna elektróda je konštruovaná vo forme kovových vrstiev s hrúbkou vrstvy 100 nm až 10 pm. ·· ···· 13. 13. 14. 14. 15. 15. ···· • · · ·· · • · ·· · Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 11, vyznačujúci sa tým, že kovová elektródová vrstva tvorí reflektor schopný protóny súčasne prijímať aj viesť. Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 12, vyznačujúci sa tým, že iónovo prevodná a iónovo úložná vrstva je vo forme kompozitu. Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 13, vyznačujúci sa tým, že tento kompozit pozostáva z podkladovej vrstvy, napríklad skla, kovu alebo plastu, napríklad polyesterového filmu, na ktorý je aplikovaná vrstva protónovo úložná, napríklad vrstva oxidu kovu. Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 14, vyznačujúci sa tým, že kompozit má navyše elektródovú vrstvu vo forme metalizácie. Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 1 až 15, vyznačujúci sa tým, že elektrochromická vrstva, metalizácia ako reflektor, protónovo vodivá membrána, a kompozit z protónovo úložnej vrstvy, metalizácie a na ňom umiestneného filmu, najmä z polyesteru, sú na sklenenú podložku aplikované jeden po druhom, videné v smere pohľadu. Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 16, vyznačujúci sa tým, že systém vrstiev je na čelných plochách utesnený ·· ···· ·· ···· • · • · • · ···· · 18. Elektrochromický sklenený komponent podľa nároku 16 alebo 17, vyznačujúci sa tým, že koncová vrstva na opačnej strane než sklenená podkladová vrstva je vybavená ochrannou vrstvou. 19. Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 17 alebo 18, vyznačujúci sa tým, že ako sklenená podkladová vrstva je použité tenké antireflexné sklo s hrúbkou vrstvy 0,3 mm až 3 mm. 20 Elektrochromický sklenený komponent podľa najmenej jedného z nárokov 17 až 19, vyznačujúci sa tým, že na prednú stranu podkladovej vrstvy, videné v smere pohľadu, je aplikovaná vodivá vrstva na zahrievanie zrkadla.
1/2 ·· ·«··
W - (M
·· • ·· • · ···· • ·· • · ·· • · • · ·· ·· ··
R
Fíg. 1
II ·· ···· 9 · · • • · • · ···· · ·· ···· • · · ·· ···
FIG.
2 α
SK598-2001A 1998-11-10 1999-11-09 Electrochromic glass component SK5982001A3 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19851717A DE19851717A1 (de) 1998-11-10 1998-11-10 Elektrochrome Glasbaugruppe
PCT/EP1999/008572 WO2000028374A1 (en) 1998-11-10 1999-11-09 Electrochromic glass component

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK5982001A3 true SK5982001A3 (en) 2001-12-03

Family

ID=7887253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK598-2001A SK5982001A3 (en) 1998-11-10 1999-11-09 Electrochromic glass component

Country Status (18)

Country Link
US (1) US6563625B1 (sk)
EP (1) EP1129387B1 (sk)
JP (1) JP2002529794A (sk)
KR (1) KR20010092729A (sk)
CN (1) CN1326561A (sk)
AT (1) ATE232989T1 (sk)
AU (1) AU1269700A (sk)
BR (1) BR9915189A (sk)
CA (1) CA2350144A1 (sk)
CZ (1) CZ20011636A3 (sk)
DE (2) DE19851717A1 (sk)
ES (1) ES2192869T3 (sk)
NO (1) NO20012267L (sk)
PL (1) PL348203A1 (sk)
SK (1) SK5982001A3 (sk)
TR (1) TR200101274T2 (sk)
WO (1) WO2000028374A1 (sk)
ZA (1) ZA200103228B (sk)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100565315C (zh) * 2003-05-06 2009-12-02 金泰克斯公司 电光后视镜元件
JP4098735B2 (ja) 2003-06-18 2008-06-11 株式会社東海理化電機製作所 エレクトロクロミックミラー
JP4098736B2 (ja) * 2003-06-18 2008-06-11 株式会社東海理化電機製作所 エレクトロクロミックミラー
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
JP4544903B2 (ja) * 2004-04-26 2010-09-15 株式会社東海理化電機製作所 エレクトロクロミックミラー
CN100523976C (zh) * 2005-06-17 2009-08-05 同济大学 一种全固态电致变色器件及其制备方法
CN101322069B (zh) * 2005-07-01 2010-09-22 Ppg工业俄亥俄公司 用于电致变色变换单元的透明电极
AU2007305216A1 (en) 2006-10-06 2008-04-10 Lalley Brothers Scientific, Llc Three-dimensional internal back-projection system and method for using the same
US8643222B2 (en) 2009-06-17 2014-02-04 Power Systems Technologies Ltd Power adapter employing a power reducer
WO2011136806A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ionic devices with interacting species
CN104932168B (zh) * 2015-06-10 2017-08-08 电子科技大学 一种柔性电致变色器件及其制备方法
MA52744A (fr) * 2018-06-11 2021-04-14 Saint Gobain Élément fonctionnel aux propriétés optiques commandables par voie électrique
CN110703530B (zh) * 2019-10-30 2020-12-15 福耀玻璃工业集团股份有限公司 一种具有电加热及电磁屏蔽的电致变色汽车玻璃

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3844636A (en) * 1972-12-13 1974-10-29 American Cyanamid Co Electrochromic mirror
CH594263A5 (sk) * 1975-11-29 1977-12-30 Ebauches Sa
CA1077608A (en) * 1977-10-13 1980-05-13 American Cyanamid Company Preparation of improved electrochromic devices
JPS5662229A (en) * 1979-10-25 1981-05-28 Asahi Glass Co Ltd Electro-optical dimming panel
DE3008768C2 (de) * 1980-03-07 1985-04-04 Schott Glaswerke, 6500 Mainz Elektrochromer Spiegel
US4505840A (en) * 1982-07-13 1985-03-19 Chevron Research Company Heterocyclic electroactive polymers
US4573768A (en) * 1983-12-05 1986-03-04 The Signal Companies, Inc. Electrochromic devices
JPS61138925A (ja) * 1984-12-12 1986-06-26 Tokuyama Soda Co Ltd エレクトロクロミツクデイスプレイ素子
US4772940A (en) * 1985-05-22 1988-09-20 Regents Of The University Of California Polymer having isothianaphthene structure and electrochromic display
US4750817A (en) * 1986-06-26 1988-06-14 Eltron Research, Inc. Multi-color electrochromic cells having solid polymer electrolyte layer with organic electrochromic material dissolved therein
FR2601150B1 (fr) * 1986-07-04 1991-05-31 Saint Gobain Vitrage Vitrage a transmission variable du type electrochrome
DE3643690A1 (de) 1986-12-20 1988-07-07 Dornier System Gmbh Steuerbare scheibe
US5241411A (en) 1987-07-02 1993-08-31 Saint-Gobain Vitrage Electrochromic variable transmission glazing
US4852979A (en) * 1987-07-30 1989-08-01 Donnelly Corporation Encapsulated electrochromic mirror and method of making same
US5017681A (en) * 1987-09-18 1991-05-21 Hoechst Celanese Corp. High performance thermally stable polybenzimidazole film
US4898923A (en) * 1987-11-30 1990-02-06 Minnesota Mining And Manufacturing Company Polypyridinium copolymer
US4973391A (en) * 1988-08-30 1990-11-27 Osaka Gas Company, Ltd. Composite polymers of polyaniline with metal phthalocyanine and polyaniline with organic sulfonic acid and nafion
US4923289A (en) 1988-10-05 1990-05-08 Ford Motor Company Electrochromic devices having a gradient of color intensities
US5306443A (en) * 1989-03-27 1994-04-26 Nippon Soda Co., Ltd. Method for the preparation of conductive polymer film
US5274493A (en) 1989-07-13 1993-12-28 Elf Atochem North America, Inc. Electrochromic element, materials for use in such element, processes for making such element and such materials and use of such element in an electrochromic glass device
EP0450581B1 (en) * 1990-04-04 1995-06-28 Sony Corporation Polymerization method
US5096561A (en) * 1990-07-02 1992-03-17 Masud Akhtar Thin film ionic conductors, methods and devices
US5071233A (en) * 1990-10-29 1991-12-10 General Motors Corporation Electrochromic device with oxymethylene-polyoxyethylene electrolyte
US5352504A (en) 1990-11-14 1994-10-04 Saint-Gobain Vitrage International Electrochromic glazing
US5446576A (en) * 1990-11-26 1995-08-29 Donnelly Corporation Electrochromic mirror for vehicles with illumination and heating control
US5724177A (en) 1991-09-04 1998-03-03 Sun Active Glass Electrochromics, Inc. Electrochromic devices and methods
FR2694758B1 (fr) * 1992-08-14 1994-10-21 Centre Nat Rech Scient Copolymères réticulablres obtenus par polycondensation et matériau à conduction ionique les contenant.
US5418091A (en) * 1993-03-05 1995-05-23 Bell Communications Research, Inc. Polymeric electrolytic cell separator membrane
FR2716457B1 (fr) 1994-02-23 1996-05-24 Saint Gobain Vitrage Int Matériau électrolyte conducteur protonique.
US5536808A (en) * 1994-10-05 1996-07-16 The Regents Of The University Of Michigan Thiazole polymers and method of producing same
CA2206207C (en) * 1994-12-01 2001-07-17 Danacell Aps Ion-conductive polymers
US5604626A (en) 1995-02-10 1997-02-18 Donnelly Corporation Photochromic devices
WO1997035227A2 (fr) * 1996-03-15 1997-09-25 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Dispositif electrochrome ou photoelectrochrome
DE19622600C2 (de) * 1996-06-05 2001-08-02 Fraunhofer Ges Forschung Elektrochrome Einheit
DE19632285A1 (de) * 1996-08-09 1998-02-19 Hoechst Ag Protonenleiter mit einer Temperaturbeständigkeit in einem weiten Bereich und guten Protonenleitfähigkeiten
WO1998042037A1 (en) * 1997-03-17 1998-09-24 Motorola Inc. Electrochemical cell having a polymer blend electrolyte
DE69827239T2 (de) * 1997-07-25 2005-12-01 Acep Inc., Montreal Aus ionischen Perfluorvinylverbindungen gewonnene Membranen
US6059943A (en) * 1997-07-30 2000-05-09 Lynntech, Inc. Composite membrane suitable for use in electrochemical devices
DE69904919T2 (de) * 1998-03-03 2003-11-13 E.I. Du Pont De Nemours And Co., Wilmington Im wesentlichen fluorierte ionomere
US20020012848A1 (en) * 1999-02-26 2002-01-31 Callahan Robert W. Electrochemical cell incorporating polymer matrix material

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000028374A1 (en) 2000-05-18
TR200101274T2 (tr) 2001-10-22
CA2350144A1 (en) 2000-05-18
PL348203A1 (en) 2002-05-06
JP2002529794A (ja) 2002-09-10
KR20010092729A (ko) 2001-10-26
NO20012267L (no) 2001-07-10
EP1129387A1 (en) 2001-09-05
DE69905486T2 (de) 2003-09-11
ATE232989T1 (de) 2003-03-15
ZA200103228B (en) 2002-01-24
EP1129387B1 (en) 2003-02-19
US6563625B1 (en) 2003-05-13
NO20012267D0 (no) 2001-05-08
AU1269700A (en) 2000-05-29
DE19851717A1 (de) 2000-06-15
BR9915189A (pt) 2001-10-30
CZ20011636A3 (cs) 2001-09-12
CN1326561A (zh) 2001-12-12
ES2192869T3 (es) 2003-10-16
DE69905486D1 (de) 2003-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK5982001A3 (en) Electrochromic glass component
US7545551B2 (en) All-solid-state reflection-controllable electrochromic device and optical switchable component using it
CN114902128B (zh) 电致变色器件、其制造和操作方法
US4338000A (en) Electrochromic light controlling panel
US20130010347A1 (en) All-solid-state reflective dimming electrochromic element sealed with protective layer, and dimming member comprising the same
US20140340729A1 (en) Reflective dimming electrochromic element with non-water based hydrogen ion conductive electrolyte layer inserted therein, and dimming element using the same
JPS6395142A (ja) エレクトロクロミック型可変透過率ガラス
JP2009169229A (ja) エレクトロクロミック素子およびその製造方法
US6234636B1 (en) Electrochromic layer system in particular for motorcar
US7414771B2 (en) Adhesive ion-conducting layer for flexible electrochromic devices
EP0950568A1 (en) All-solid electrochromic anti-glare mirror
JPH1062823A (ja) エレクトクロミックユニット
RU2524963C1 (ru) Электропроводящий адгезив для электрохромных устройств
WO2012008591A1 (ja) 防食構造
JPH11329519A (ja) 光電池
KR20040031684A (ko) 고체형 일렉트로크로믹 방현 미러
Schlotter et al. Laminated electrochromic device for smart windows
JP2019045635A (ja) 調光装置、調光窓及び調光方法
Grumelli et al. Probe beam deflection study of ion exchange in self-assembled redox polyelectrolyte thin films
JPH06242474A (ja) エレクトロクロミック素子及び高分子電解質薄膜の製造方法
Tago et al. Proton conductivity in the dry membrane of poly (sulfonic acid) and polyamine layer-by-layer complex
EP0628848A1 (en) Electrochromic device
CA1256187A (en) Electrochromic devices using proton-conducting acid- polymer blends as the solid electrolyte
KR20230148785A (ko) 건식 적층 박막의 표면 조도 차이를 이용한 스마트 미러 소자 및 그 제조 방법
JPS63241432A (ja) 光感応素子