WO2020171656A1 - 전기 변색 렌즈 및 이를 포함하는 전기 변색 선글라스 - Google Patents

전기 변색 렌즈 및 이를 포함하는 전기 변색 선글라스 Download PDF

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WO2020171656A1
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최윤철
김현종
김철환
김수현
공현준
홍숙현
송유진
서범식
김석
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립하이 주식회사
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    • G02F2001/1536Constructional details structural features not otherwise provided for additional, e.g. protective, layer inside the cell

Definitions

  • the embodiment relates to an electrochromic device.
  • the embodiment relates to an electrochromic lens.
  • the embodiment relates to electrochromic sunglasses.
  • Electrochromic is a phenomenon in which the color changes based on a redox reaction caused by an applied power source.
  • the material that can be electrochromic may be defined as an electrochromic material.
  • the electrochromic material does not have a color when power is not applied from the outside. When power is applied, it has a color. Conversely, when power is not applied from the outside, it has a color. Has characteristics.
  • Electrochromic devices including the electrochromic material have been used for various purposes.
  • the electrochromic device is used to block the driver's vision interference due to the strong light of the rear vehicle of the rear view mirror used in the vehicle, or to adjust the light transmittance or reflectivity of a window glass for a building or an automobile glass. Has been.
  • An object of the present application is to provide an electrochromic device including an electrical connector for stably fixed to the curved surface of the lens and continuously supplying power according to a control signal to the electrochromic lens.
  • Another object of the present application is to provide an electrochromic device including an electric connection part hidden in a spectacle frame in order to prevent the electric connection part from being visually recognized by a user of the electrochromic sunglasses.
  • an electrochromic lens comprising: a substrate including a first surface and a second surface opposite to the first surface; A first electrode layer on the first surface of the substrate; A second electrode layer on the first electrode layer; An electrochromic layer positioned between the first electrode layer and the second electrode layer and adjusting transmittance of light incident on the second surface of the substrate; A first conductor electrically connected to the first electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the first electrode layer and the second electrode layer; And a second conductor electrically connected to the second electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the first electrode layer or the second electrode layer, wherein when the electrochromic lens is mounted on the spectacle frame, the first The first conductor and the second conductor correspond to the edge shape of the substrate so that the conductor and the second conductor are covered, and the shape of the second conductor on the second surface is the second
  • An electrochromic lens may be provided in which the left and right sides are asymmetric with respect to the center of the substrate
  • the first lens includes: a first electrode layer positioned on a first substrate; A second electrode layer on the first electrode layer; A first electrochromic layer positioned between the first electrode layer and the second electrode layer and adjusting transmittance of light incident on the first substrate; A first conductor electrically connected to the first electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the first electrode layer and the second electrode layer; And a second conductor electrically connected to the second electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the first electrode layer or the second electrode layer, wherein the spectacle frame includes a first lens to which the first lens is fixed.
  • an electrochromic device including an electrical connector for stably fixed to the curved surface of the lens and continuously supplying power according to a control signal to the electrochromic lens.
  • an electrochromic device including an electrical connection hidden in the eyeglass frame may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an electrochromic device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control module according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electrochromic device according to an embodiment.
  • 4 to 6 are diagrams illustrating a state change during coloring of an electrochromic device according to an embodiment.
  • FIGS. 7 to 9 are diagrams illustrating a state change of an electrochromic device according to an embodiment when discoloring.
  • FIG. 10 is a view showing an electrochromic lens according to an embodiment.
  • 11 to 13 are views showing shapes of a first conductor and a second conductor according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the electrochromic lens according to the first embodiment based on an imaginary center line.
  • 15 is a top view of an electrochromic lens according to the first embodiment.
  • 16 is a flow chart illustrating a part of a process according to an embodiment of forming an electrochromic lens according to the first embodiment.
  • 17 is a cross-sectional view of an electrochromic lens according to a second embodiment based on an imaginary center line.
  • FIG. 18 is a top view of an electrochromic lens according to a second embodiment.
  • 19 is a cross-sectional view of an electrochromic lens according to a third embodiment based on an imaginary center line.
  • 20 is a cross-sectional view of an electrochromic lens according to a fourth embodiment based on an imaginary center line.
  • 21 is a flowchart illustrating a part of a process according to an exemplary embodiment of forming an electrochromic lens according to a fourth exemplary embodiment.
  • FIG. 22 is a perspective view of an electrochromic lens with a circuit board attached according to an embodiment.
  • 23 is an exploded view of an electrochromic lens with a circuit board attached according to an embodiment.
  • 24 is a cross-sectional view taken on the basis of B-B′ of an electrochromic lens to which a circuit board is attached.
  • 25 is a flowchart illustrating a process of forming an electrochromic lens to which a circuit board is attached according to an embodiment.
  • 26 is an exploded view of an electrochromic lens to which a circuit board is attached according to another embodiment.
  • FIG. 27 is a view showing an electrochromic sunglasses according to an embodiment.
  • FIG. 28 is an exploded view showing a part of an electrochromic lens and a spectacle frame according to an embodiment.
  • 29 is a view showing a conductor and a circuit board covered with electrochromic sunglasses according to an embodiment.
  • an electrochromic lens comprising: a substrate including a first surface and a second surface opposite to the first surface; A first electrode layer on the first surface of the substrate; A second electrode layer on the first electrode layer; An electrochromic layer positioned between the first electrode layer and the second electrode layer and adjusting transmittance of light incident on the second surface of the substrate; A first conductor electrically connected to the first electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the first electrode layer and the second electrode layer; And a second conductor electrically connected to the second electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the first electrode layer or the second electrode layer, wherein when the electrochromic lens is mounted on the spectacle frame, the first The first conductor and the second conductor correspond to the edge shape of the substrate so that the conductor and the second conductor are covered, and the shape of the second conductor on the second surface is the second
  • An electrochromic lens may be provided in which the left and right sides are asymmetric with respect to the center of the substrate
  • An ion storage layer positioned between the electrochromic layer and the first electrode layer; And an electrolyte layer positioned between the electrochromic layer and the ion storage layer, wherein the electrochromic layer includes, when ions stored in the ion storage layer flow through the electrolyte layer, the second surface of the substrate
  • An electrochromic lens may be provided that adjusts the transmittance of light incident therethrough.
  • An electrochromic lens may be provided in which the first electrode layer, the second electrode layer, and the electrochromic layer are formed to have a curved surface corresponding to the first surface of the substrate.
  • the electrochromic lens may be provided in the presence area.
  • An electrochromic lens may be provided in which the free region on the second surface surrounds at least one existing region.
  • a presence region in which a constituent material of the electrochromic layer is located and a free region without a constituent material of the electrochromic layer are formed, and the presence region is a first island and a first island divided by the free region.
  • An electrochromic lens may be provided including two islands, wherein the first conductor is located on the first island and the second conductor is located on the second island.
  • the second island includes the ion storage layer, the electrolyte layer, and the electrochromic layer
  • the first island includes a first layer composed of the same material as the electrochromic layer, and the same material as the second electrode layer.
  • a second layer configured, including at least one hole penetrating through the first layer and the second layer, wherein the first conductor fills the at least one hole and is electrically connected to the first electrode layer
  • a color-changing lens may be provided.
  • the second island includes the ion storage layer, an electrolyte layer, and an electrochromic layer
  • the first island includes a first layer composed of the same material as the electrochromic layer and a first layer composed of the same material as the second electrode layer.
  • an electrochromic lens Can be provided.
  • An electrochromic lens may be provided in which the first conductor and the second conductor are formed by inkjet printing of a conductive material.
  • An electrochromic lens may be provided in which the first conductor and the second conductor are formed by pad printing of a conductive material.
  • an electrochromic lens further comprising a protective layer disposed on the second electrode layer may be provided.
  • the protective layer may be provided with an electrochromic lens including at least one of Al 2 O 3 or Si 2 O 3 .
  • the first lens includes: a first electrode layer positioned on a first substrate; A second electrode layer on the first electrode layer; A first electrochromic layer positioned between the first electrode layer and the second electrode layer and adjusting transmittance of light incident on the first substrate; A first conductor electrically connected to the first electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the first electrode layer and the second electrode layer; And a second conductor electrically connected to the second electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the first electrode layer or the second electrode layer, wherein the spectacle frame includes a first lens to which the first lens is fixed.
  • the second lens may include a third electrode layer on a second substrate; A fourth electrode layer on the third electrode layer; A second electrochromic layer positioned between the third electrode layer and the fourth electrode layer and adjusting transmittance of light incident on the second substrate; A third conductor electrically connected to the third electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the third electrode layer and the fourth electrode layer; And a fourth conductor electrically connected to the fourth electrode layer and having a higher conductivity than at least one of the third electrode layer or the fourth electrode layer, and when the second lens is mounted on the spectacle frame, the third The third conductor and the fourth conductor correspond to the rim shape of the second substrate so that the conductor and the fourth conductor are covered, and the shape of the fourth conductor on the second lens is Electrochromic sunglasses may be provided in which the left and right sides are asymmetric based on the center of the second lens.
  • the first lens and the second lens have corresponding shapes
  • the first conductor and the third conductor have corresponding shapes
  • the second conductor and the fourth conductor have corresponding shapes.
  • Eggplant, electrochromic sunglasses may be provided.
  • the first conductor and the third conductor have a shape symmetrical with respect to the connection portion, and the second conductor and the fourth conductor have a shape symmetrical with respect to the connection portion, electrochromic sunglasses Can be provided.
  • a first anisotropic conductive film is disposed on the first conductor, and a first flexible printed circuit board (FPCB) is disposed on the first anisotropic conductive film, and the first conductor Electrochromic sunglasses may be provided that are electrically connected to the first terminal of the first flexible printed circuit board through a region of the anisotropic conductive film.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • Electrochromic sunglasses may be provided.
  • a second anisotropic conductive film is disposed on the third conductor, and a second flexible printed circuit board (FPCB) is disposed on the second anisotropic conductive film, and the third conductor Electrochromic sunglasses may be provided that are electrically connected to a third terminal of the second flexible printed circuit board through a region of the second anisotropic conductive film.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • the second anisotropic conductive film is in contact with the fourth conductor, and the fourth conductor is electrically connected to a fourth terminal of the second flexible printed circuit board through another region of the second anisotropic conductive film, Electrochromic sunglasses may be provided.
  • the first flexible circuit board and the second flexible circuit board are covered by the glasses frame, and when the electrochromic sunglasses are converted to a color change state so that the first lens and the second lens are uniformly discolored, the Electrochromic sunglasses may be provided, further comprising: a control unit for controlling a voltage applied between the first terminal and the second terminal to be the same as a voltage applied between the third terminal and the fourth terminal.
  • a lens including a first edge area, a second edge area, and a main area; A first electrode disposed on the lens; A second electrode disposed above the first electrode and having a groove formed in the first edge region; An electrochromic layer disposed between the first electrode and the second electrode and having a groove formed in the first edge region; A first bus bar formed above the first border area along the first border area; And a second bus bar formed above the second rim region along the second rim region, and includes at least a portion of the first bus bar in a cross section of the lens.
  • the curvature of one point may be provided with a color-changing lens greater than zero.
  • a lens including a first edge area, a second edge area, and a main area; A first electrode disposed on the lens; A second electrode disposed above the first electrode and having a groove formed in the first edge region; An electrochromic layer disposed between the first electrode and the second electrode and having a groove formed in the first edge region; A first bus bar formed above the first border area along the first border area; And a second bus bar formed on an upper portion of the second rim region along the second rim region, and at a point of the first bus bar projected on a virtual plane parallel to the thickness direction of the lens.
  • a color-changing lens having a curvature of greater than 0 may be provided.
  • a lens including a first edge area, a second edge area, and a main area; A first electrode disposed on the lens; A second electrode disposed above the first electrode and having a groove formed in the first edge region; An electrochromic layer disposed between the first electrode and the second electrode and having a groove formed in the first edge region; A first bus bar formed above the first border area along the first border area; And a second bus bar formed on the second border area along the second border area, and when defining a virtual straight line connecting both ends of the first bus bar, the A color-changing lens in which at least a part of the first bus bar is formed in a direction toward the lens may be provided.
  • a lens including a first edge area, a second edge area, and a main area; A first electrode disposed on the lens; A second electrode disposed above the first electrode and having a groove formed in the first edge region; An electrochromic layer disposed between the first electrode and the second electrode and having a groove formed in the first edge region; A first bus bar formed above the first border area along the first border area; And a second bus bar formed above the second border area along the second border area, and when defining a virtual straight line connecting both ends of the first bus bar, a distance from the straight line One point of the first bus bar at which is maximum may be provided with a color-changing lens positioned in a direction from the straight line toward the lens.
  • a plastic lens in a color change device, a plastic lens; A first electrode; A second electrode disposed between the plastic lens and the first electrode, the second electrode being positioned inside the plastic lens;
  • An electrochromic layer disposed between the first electrode and the second electrode-the electrochromic layer includes a decolorized state having a relatively high light transmittance and a colored state having a relatively low light transmittance;
  • a second conductive line formed on the second line region of the second electrode wherein the first electrode and the second electrode include the same material, and the first conductive line and the second conductive line Contains the same material, and when the electrochromic layer is changed from a discolored state to a colored state, the amount of change in the transmittance of the region corresponding to the first line region viewed from the outside of the plastic lens is from the outside of the plastic lens.
  • a color-changing device may be provided that is larger than a change in transmittance of a region corresponding to the
  • a first electrode and a second electrode An electrochromic layer positioned between the first electrode and the second electrode and controlling transmittance of light incident from the outside to the eye of the user; And a first conductor positioned on the first electrode and having a higher conductivity than any one of the first electrode and the second electrode, wherein the first electrode includes a first edge having a first curvature and a second A second corner having a curvature and a third corner having a third curvature, the third corner being positioned between the first corner and the second corner to connect the first corner and the second corner, and the second corner
  • the 3 corner is an area closest to the area where the temple will be positioned when assembled to the eyeglass frame among the first to third corners, and the first extension line extending the first corner along the first curvature and the second corner
  • the first virtual point where the second extension line extending along the second curvature meets is located spaced apart from the third edge, the first electrode is not applied to the first virtual point, and the first conductor is A lens including
  • a pair of lenses And a frame coupled to the lens,-the frame includes a connection frame positioned between the lenses-any one of the pair of lenses includes a first electrode, a second electrode, and the first electrode and the second electrode It is located between the electrodes and includes an electrochromic layer for adjusting the transmittance of light incident to the user's eye from the outside, and any one of the pair of lenses is a first region, a second region, and a first region and a second region Including a third area positioned between-a portion of the first area and the second area is an area adjacent to the connection frame, the third area is an area spaced apart from the connection frame, and the connection of the lens When a virtual line is drawn from the frame and the minimum adjacent area to the third area, the lens separates the first area and the second area, the first conductor is located in the first area, and the second conductive area is in the second area.
  • a body is located, and the first conductor transmits a voltage applied from the outside to the first electrode to change the transmittance of a region including a peripheral region in which the first conductor is located, and the second conductor is applied from the outside.
  • the color change glasses may be provided in which the transmittance is not changed even when the voltage is transmitted to the second electrode.
  • the electrochromic device described in the present application may refer to a device having a characteristic in which the transmittance according to the wavelength band of light can be adjusted due to the application of electric force.
  • the electrochromic device described in the present application may be an electrochromic mirror or an electrochromic window.
  • the electrochromic window described in the present application may be used for vehicle glass, architectural glass, spectacle lenses, camera lenses, and the like.
  • Electrochromic device One. Electrochromic device
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an electrochromic device according to an embodiment.
  • an electrochromic device 1 may include a control module 1000 and an electrochromic element 2000.
  • the electrochromic device 1 may receive power from an external power source 2.
  • the external power source 2 may supply power to the electrochromic device 1.
  • the external power source 2 may supply power to the control module 1000.
  • the external power supply 2 may supply voltage and/or current to the control module 1000.
  • the external power source 2 may supply a DC voltage or an AC voltage to the control module 1000.
  • the control module 1000 may control the electrochromic element 2000.
  • the control module 1000 may generate driving power based on the power input from the external power source 2 and supply the driving power to the electrochromic device 2000.
  • the control module 1000 may drive the electrochromic element 2000.
  • the control module 1000 may change the state of the electrochromic element 2000 through the driving power.
  • the control module 1000 may adjust the transmittance of the electrochromic element 2000.
  • the control module 1000 may adjust the reflectance of the electrochromic element 2000.
  • the control module 1000 may discolor the electrochromic element 2000.
  • the control module 1000 may decolorize or color the electrochromic device 2000.
  • the control module 1000 may control the electrochromic device 2000 to be decolored or colored.
  • the state of the electrochromic device 2000 may be changed by the control module 1000.
  • the state of the electrochromic device 2000 may be changed by the driving voltage.
  • the electrochromic device 2000 may be discolored by the driving voltage.
  • the electrochromic device 2000 may be decolored or colored by the driving voltage.
  • Transmittance of the electrochromic device 2000 may be changed by the driving voltage.
  • the reflectance of the electrochromic device 2000 may be changed by the driving voltage.
  • the electrochromic element 2000 may be a mirror.
  • the color change element 2000 may be a window.
  • the reflectance of the electrochromic element 2000 may be changed by the driving voltage.
  • the electrochromic element 2000 is a window transmittance of the electrochromic element 2000 may be changed by the driving voltage.
  • the reflectance of the electrochromic element 2000 may decrease when the electrochromic element 2000 is colored, and when the electrochromic element 2000 is decolored, the electrochromic element The reflectivity of (2000) can be increased.
  • the electrochromic element 2000 When the electrochromic element 2000 is a window, when the electrochromic element 2000 is colored, the transmittance of the electrochromic element 2000 decreases, and when the electrochromic element 2000 is decolored, the electrochromic element 2000 ) Can increase the transmittance.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control module according to an embodiment.
  • control module 1000 may include a control unit 1100, a power conversion unit 1200, an output unit 1300, and a storage unit 1400.
  • the control unit 1100 may control the power conversion unit 1200, the output unit 1300, and the storage unit 1400.
  • the control unit 1100 may generate a control signal for changing the state of the electrochromic element 2000 and output it to the output unit 1300, thereby controlling a voltage output by the output unit 130.
  • the control unit 1100 may operate by the external power supply 2 or a voltage output from the power conversion unit 1200.
  • the control unit 1100 When the control unit 1100 is operated by a voltage output from the external power source 2, the control unit 1100 may include a component capable of converting power. For example, when receiving an AC voltage from the external power source 2, the controller 1100 may convert the AC voltage to a DC voltage and use it for operation. In addition, when receiving a DC voltage from the external power source 2, the control unit 1100 may lower the DC voltage from the external power source 2 and use it for operation.
  • the power conversion unit 1200 may receive power from the external power source 2.
  • the power conversion unit 1200 may receive current and/or voltage.
  • the power converter 1200 may receive a DC voltage or an AC voltage.
  • the power conversion unit 1200 may generate internal power based on power supplied from the external power supply 2.
  • the power conversion unit 1200 may generate internal power by converting power supplied from the external power source 2.
  • the power conversion unit 1200 may supply the internal power to each component of the control module 1000.
  • the power conversion unit 1200 may supply the internal power to the control unit 1100, the output unit 1300, and the storage unit 1400.
  • the internal power may be an operating power for operating each component of the control module 1000.
  • the control unit 1100, the output unit 1300, and the storage unit 1400 may be operated by the internal power supply.
  • the control unit 1100 may not receive power from the external power supply 2. In this case, a component capable of converting power may be omitted from the control unit 1100.
  • the power conversion unit 1200 may change the level of power supplied from the external power source 2.
  • the power conversion unit 1200 may change power supplied from the external power source 2 into a DC power source.
  • the power conversion unit 1200 may change power supplied from the external power source 2 to an AC power source.
  • the power conversion unit 1200 may change the level of power supplied from the external power source 2 to DC power.
  • the power conversion unit 1200 may change the level of the changed DC voltage after changing the DC voltage.
  • the power conversion unit 1200 may include a regulator.
  • the power converter 1200 may include a linear regulator that directly adjusts the supplied power, generates a pulse based on the supplied power, and outputs the adjusted voltage by adjusting the amount of the pulse. It may include a switching regulator (switching regulator).
  • the power conversion unit 1200 may change the level of the supplied DC voltage.
  • the internal power output from the power conversion unit 1200 may include a plurality of voltage levels.
  • the power conversion unit 1200 may generate an internal power supply having a plurality of voltage levels required for each component of the control module 1000 to operate.
  • the output unit 1300 may generate a driving voltage.
  • the output unit 1300 may generate a driving voltage based on the internal power.
  • the output unit 1300 may generate a driving voltage under the control of the controller 1100.
  • the output unit 1300 may apply the driving voltage to the electrochromic element 2000.
  • the output unit 1300 may output driving voltages having different levels under control of the control unit 1100. That is, the output unit 1300 may change the level of the driving voltage under the control of the controller 1100.
  • the electrochromic element 2000 may be discolored by the driving voltage output from the output unit 1300.
  • the electrochromic device 200 may be colored or discolored by the driving voltage output from the output unit 1300.
  • Coloration and discoloration of the electrochromic element 2000 may be determined by the range of the driving voltage. For example, when the driving voltage is higher than a specific level, the electrochromic element 2000 may be colored, and when the driving voltage is less than a specific level, the electrochromic element 2000 may be decolored. Alternatively, when the driving voltage is higher than a specific level, the electrochromic element 2000 may be decolored, and when the driving voltage is less than a specific level, the electrochromic element 2000 may be colored. When the specific level is 0, the electrochromic element 2000 may be changed to a colored or discolored state by the polarity of the driving voltage.
  • the degree of discoloration of the electrochromic element 2000 may be determined by the magnitude of the driving voltage.
  • the degree of discoloration of the electrochromic element 2000 may correspond to the magnitude of the driving voltage.
  • the degree of coloration or discoloration of the electrochromic element 2000 may be determined by the magnitude of the driving voltage. For example, when a driving voltage of a first level is applied to the electrochromic element 2000, the electrochromic element 2000 may be colored to a first degree. When a driving voltage of a second level greater than the first level is applied to the electrochromic element 2000, the electrochromic element 2000 may be colored to a second degree greater than the first degree.
  • the degree of coloring of the electrochromic element 2000 may be greater.
  • the electrochromic element 2000 is a mirror, when a higher voltage is supplied to the electrochromic element 2000, the reflectance of the electrochromic element 2000 may decrease.
  • the electrochromic element 2000 is a window, when a larger voltage is supplied to the electrochromic element 2000, the transmittance of the electrochromic element 2000 may decrease.
  • the storage unit 1400 may store data related to the driving voltage.
  • the storage unit 1400 may store a driving voltage corresponding to the degree of discoloration.
  • a driving voltage corresponding to the degree of color change may be stored in the storage unit 1400 in the form of a lookup table.
  • the control unit 1100 may receive a degree of discoloration from the outside, load a driving voltage corresponding thereto from the storage unit 1400, and generate a driving voltage corresponding thereto by controlling the output unit 1300.
  • the control unit 1100 determines the degree of discoloration based on the external environment, loads a driving voltage corresponding thereto from the storage unit 1400, and generates a driving voltage corresponding thereto by controlling the output unit 1300. I can.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electrochromic device according to an embodiment.
  • the electrochromic device 2000 includes a first electrode layer 2200, an ion storage layer 2310, an electrolyte layer 2320, an electrochromic layer 2330, and a second electrode layer 2400. It may include.
  • the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may be positioned to face each other.
  • An electrochromic layer 2330 may be positioned between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the electrochromic layer 2330 may be a liquid-type electrochromic material layer. In other words, the electrochromic layer 2330 may have a shape in which the liquid-type electrochromic material is encapsulated. As another example, the electrochromic layer 2330 may be a gel-type electrochromic material layer. In other words, the electrochromic layer 2330 may be formed by curing the gel-type electrochromic material. As another example, the electrochromic layer 2330 may be a solid-type electrochromic material layer. The electrochromic layer 2330 may be in the form of a single layer, or may be in the form of a multi-layer.
  • the electrochromic device 2000 may include a first electrode layer 2200, a second electrode layer 2400, an ion storage layer 2310, an electrolyte layer 2320, and an electrochromic layer 2330.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned between the electrochromic layer 2330 and the first electrode layer 2200.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned between the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned between the electrochromic layer 2330 and the second electrode layer 2400.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned between the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310.
  • the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may transmit incident light.
  • One of the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may reflect incident light and the other may transmit incident light.
  • the electrochromic device 200 When the electrochromic device 200 is a window, the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may transmit incident light. When the electrochromic device 200 is a mirror, either of the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may reflect incident light.
  • the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may be formed as transparent electrodes.
  • the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may be formed of a transparent conductive material.
  • the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 are metal doped with at least one of indium, tin, zinc, and/or oxide. It may include.
  • the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may be formed of indium tin oxide (ITO), zinc oxide (ZnO), or indium zinc oxide (IZO).
  • the electrochromic element 200 When the electrochromic element 200 is a mirror, one of the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 may be a transparent electrode, and the other may be a reflective electrode.
  • the first electrode layer 2200 may be a reflective electrode
  • the second electrode layer 2400 may be a transparent electrode.
  • the first electrode layer 2200 may be formed of a metal material having a high reflectivity.
  • the first electrode layer 2200 is at least one of aluminum (Al), copper (Cu), molybdenum (Mo), chromium (Cr), titanium (Ti), gold (Au), silver (Ag), and tungsten (W). It may include.
  • the second electrode layer 2400 may be formed of a transparent conductive material.
  • the optical properties of the electrochromic layer 2330 may be changed by ions flowing into the electrochromic layer 2330 or flowing out of the electrochromic layer 2330.
  • the electrochromic layer 2330 may be discolored by ions flowing into the electrochromic layer 2330 or flowing out from the electrochromic layer 2330.
  • Ions may flow into the electrochromic layer 2330.
  • optical properties of the electrochromic layer 2330 may be changed.
  • the electrochromic layer 2330 may be discolored.
  • the electrochromic layer 2330 may be colored or decolored.
  • the light transmittance and/or light absorption of the electrochromic layer 2330 may be changed.
  • the electrochromic layer 2330 may be reduced by introducing ions into the electrochromic layer 2330.
  • the electrochromic layer 2330 may be reduced and discolored.
  • the electrochromic layer 2330 may be reduced and colored.
  • the electrochromic layer 2330 may be reduced and decolored.
  • Ions introduced into the electrochromic layer 2330 may be released.
  • ions of the electrochromic layer 2330 are separated, optical properties of the electrochromic layer 2330 may be changed.
  • the electrochromic layer 2330 may be discolored.
  • the electrochromic layer 2330 may be colored or decolored.
  • the light transmittance and/or light absorption rate of the electrochromic layer 2330 may be changed.
  • the electrochromic layer 2330 may be oxidized.
  • the electrochromic layer 2330 may be oxidized and discolored. As the ions of the electrochromic layer 2330 are released, the electrochromic layer 2330 may be oxidized and colored. Alternatively, when ions of the electrochromic layer 2330 are released, the electrochromic layer 2330 may be oxidatively decolored.
  • the electrochromic layer 2330 may be formed of a material that changes color by ion migration.
  • the electrochromic layer 2330 is TiO, V 2 O 5 , Nb 2 O 5 , Cr 2 O 3 , MnO 2 , FeO 2 , CoO 2 , NiO 2 , RhO 2 , Ta 2 O 5 , IrO 2 and WO 3 It may contain at least one of oxides such as.
  • the electrochromic layer 2330 may have a physical internal structure.
  • the ion storage layer 2310 may store ions. Optical properties of the ion storage layer 2310 may be changed by ions flowing into the ion storage layer 2310 or flowing out from the ion storage layer 2310. The ion storage layer 2310 may be discolored by ions flowing into the ion storage layer 2310 or flowing out from the ion storage layer 2310.
  • Ions may flow into the ion storage layer 2310.
  • optical properties of the ion storage layer 2310 may be changed.
  • the ion storage layer 2310 may be discolored.
  • the ion storage layer 2310 may be colored or decolored.
  • the light transmittance and/or light absorption rate of the ion storage layer 2310 may be changed.
  • the ion storage layer 2310 may be reduced by introducing ions into the ion storage layer 2310.
  • the ion storage layer 2310 may be reduced and discolored. As ions are introduced into the ion storage layer 2310, the ion storage layer 2310 may be reduced and colored. Alternatively, when ions are introduced into the ion storage layer 2310, the ion storage layer 2310 may be reduced and decolored.
  • Ions introduced into the ion storage layer 2310 may be released.
  • optical properties of the ion storage layer 2310 may be changed.
  • the ion storage layer 2310 may be discolored.
  • the ion storage layer 2310 may be colored or decolored.
  • the light transmittance and/or light absorption rate of the ion storage layer 2310 may be changed.
  • the ion storage layer 2310 may be oxidized.
  • the ion storage layer 2310 may be oxidatively discolored. As ions from the ion storage layer 2310 are released, the ion storage layer 2310 may be oxidized and colored. Alternatively, when ions from the ion storage layer 2310 are released, the ion storage layer 2310 may be oxidatively decolorized.
  • the ion storage layer 2310 may be formed of a material that changes color by ion migration.
  • the ion storage layer 2310 includes at least one of oxides such as IrO 2 , NiO 2 , MnO 2 , CoO 2 , iridium-magnesium oxide, nickel-magnesium oxide, and titanium-vanadium oxide. I can.
  • the ion storage layer 2310 may have a physical internal structure. The physical internal structure of the ion storage layer 2310 may be different from the physical internal structure of the electrochromic layer 2330.
  • the electrolyte layer 2320 may be a passage for ions between the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310.
  • the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310 may exchange ions through the electrolyte layer 2320.
  • the electrolyte layer 2320 serves as a moving path from the viewpoint of ions, but may act as a barrier from the viewpoint of electrons. That is, ions can move through the electrolyte layer 2320, but electrons cannot.
  • the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310 may exchange ions through the electrolyte layer 2320, but they cannot exchange electrons.
  • the electrolyte layer 2320 may include an insulating material.
  • the electrolyte layer 2320 may be solid.
  • the electrolyte layer 2320 is SiO 2 , Al 2 O 3 , Nb 2 O 3 , Ta 2 O 5 , LiTaO 3 , LiNbO 3 , La 2 TiO 7 , La 2 TiO 7 , SrZrO 3 , ZrO 2 , Y 2 O 3 , Nb 2 O 5 , La 2 Ti 2 O 7 , LaTiO 3 , and HfO 2 It may include at least any one of.
  • the released ions When the ions in the electrochromic layer 2330 are released, the released ions may be introduced into the ion storage layer 2310, and when the ions in the ion storage layer 2310 are released, the released ions are electrochromic. It may flow into the layer 2330. The ions may move through the electrolyte layer 2320.
  • Chemical reactions occurring in the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310 may be different reactions.
  • the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310 may undergo chemical reactions opposite to each other.
  • the electrochromic layer 2330 is oxidized, the ion storage layer 2310 may be reduced.
  • the electrochromic layer 2330 is reduced, the ion storage layer 2310 may be oxidized.
  • the ion storage layer 2310 may serve as a counter electrode of the electrochromic layer 2330.
  • the state of the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310 may be changed by movement of ions.
  • Optical state changes corresponding to each other may be induced in the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310.
  • the ion storage layer 2310 may be colored, and when the electrochromic layer 2330 is decolored, the ion storage layer 2310 may also be decolored. have.
  • the electrochromic layer 2330 is oxidatively colored, the ion storage layer 2310 may be reduced-colored, and when the electrochromic layer 2330 is reductively colored, the ion storage layer 2310 may be oxidized and colored. have.
  • Different optical states may be changed in the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310.
  • the ion storage layer 2310 may be decolored, and when the electrochromic layer 2330 is decolored, the ion storage layer 2310 may be colored. have.
  • the electrochromic layer 2330 is oxidized and colored, the ion storage layer 2310 may be reduced and decolored, and when the electrochromic layer 2330 is oxidized and decolored, the ion storage layer 2310 may be reduced and colored. have.
  • the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310 may have different transmittances.
  • the electrochromic element 2000 can also be changed by changing different optical states of the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310. ) The transmittance can be adjusted.
  • the transmittance of the electrochromic device 2000 can be determined by the transmittance of the colored layer, the transmittance when the electrochromic layer 2330 is colored is the transmittance when the ion storage layer 2310 is colored. If smaller than that, when the electrochromic layer 2330 is colored, the transmittance of the electrochromic device 2000 may be smaller than the transmittance of the electrochromic device 2000 when the ion storage layer 2310 is colored. Accordingly, the transmittance of the electrochromic element 2000 can be controlled by changing the colored layer.
  • the electrochromic device 1 includes a first electrode layer 2200, an electrochromic layer 2330, an electrolyte layer 2320, an ion storage layer 2310, and 2
  • the description assumes that the electrode layers 2400 are sequentially stacked, but this is only one example selected for ease of explanation, when the positions of the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310 are changed. B, it is not intended to exclude the case of further including an additional layer from the scope of the present application.
  • 4 to 6 are diagrams illustrating a state change during coloring of an electrochromic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an electrochromic device in an initial state (ie, a discolored state).
  • the electrochromic device 2000 in the initial state of the embodiment is electrically connected to the control module 1000.
  • the control module 1000 is electrically connected to the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400 to control a specific voltage to be applied between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400. have.
  • a plurality of ions 2500 may be located in the ion storage layer 2310.
  • the plurality of ions 2500 may be implanted during the formation of the ion storage layer 2310.
  • the ions 2500 may be at least one of H+ and Li+.
  • ions 2500 are located in the ion storage layer 2310, but in an initial state, the ions may be located in at least one of the electrochromic layer 2330 and the electrolyte layer 2320. That is, ions may also be implanted in the process of forming the electrochromic layer 2330 and the electrolyte layer 2320 of the electrochromic device 200.
  • the ion storage layer 2310 may be in a reduced decolorization state.
  • the ion storage layer 2310 may be in a state capable of transmitting light.
  • control module 1000 may apply a voltage to the electrochromic device 2000.
  • the control module 1000 may control a specific voltage to be applied between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the control module 1000 controls the first electrode layer 2200 to have a relatively low potential and the second electrode layer 2400 to have a relatively high potential, so that the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2200 It is possible to control so that a potential difference is generated between the electrode layers 2400.
  • Electrons When a voltage is applied between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400, electrons may flow into the first electrode layer 2200. The electrons may move from the control module 1000 to the first electrode layer 2200. Since the control module 1000 and the first electrode layer 2200 are connected in a contact area on one side of the first electrode layer 2200, electrons transferred to the contact area through the control module 1000 are transferred to the first electrode layer. It may move to the other side of the first electrode layer 2200 along 2200. Electrons are disposed in the entire area of the first electrode layer 2200 due to electron transfer from one side of the first electrode layer 2200 to the other side.
  • the electrons and the ions 2500 move in a direction closer to each other due to the attraction between the electrons and the plurality of ions. I can.
  • the electrons and the ions 2500 may move to the electrochromic layer 2330 due to the attraction between the electrons and the ions.
  • the electrons may move in the direction of the first electrode layer 2200 by the attractive force of the ions and may flow into the electrochromic layer 2330.
  • the ions 2500 may move in the direction of the first electrode layer 2200 due to the attraction of the electrons and may flow into the electrochromic layer 2330.
  • the electrolyte layer 2320 is used as a passage for the movement of the ions 2500 and prevents the movement of the electrons, so that the electrons and the ions 2500 may stay in the electrochromic layer 2330. .
  • the electrochromic layer 2330 obtained with ions by flowing the ions 2500 into the electrochromic layer 2330 may be reduced-colored, and the ion storage layer 2310 having lost ions may be oxidized-colored. That is, the electrochromic device 2000 may be discolored by the movement of the ions 2500. More specifically, the electrochromic device 2000 may be colored by the movement of the ions 2500.
  • the movement of the former in the horizontal direction in the first electrode layer 2200 and the movement in the vertical direction in the direction of the second electrode layer 2400 may occur simultaneously. That is, the electrons may move in the direction of the second electrode layer 2400 while moving in the horizontal direction of the first electrode layer 2200 and may flow into the electrochromic layer 2330. Due to the complex movement of electrons in the horizontal and vertical directions, the ions 2500 located in the ion storage layer 2310 may also move in a region into which the electrons are introduced.
  • the electrochromic device 2000 may be first discolored in an area adjacent to the contact area, and may be discolored later in an area spaced apart from the contact area. For example, if the contact area is located in the outer area of the electrochromic element 2000, the electrochromic element 2000 may change color in order from the outer area to the center area. That is, the electrochromic element 2000 may be sequentially colored in order from the outer area to the center area.
  • the degree of discoloration of the electrochromic element 2000 may be proportional to the number of electrons introduced by the control module 1000.
  • the degree of discoloration of the electrochromic element 2000 may be proportional to the degree of discoloration of the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310.
  • the number of electrons introduced by the control module 1000 may be determined by the magnitude of a voltage applied between the first electrode layer 2200 and the second electrode 220 by the control module 1000.
  • the number of electrons introduced by the control module 1000 may be determined by a potential difference between the first electrode layer 2200 and the second electrode 220. That is, the control module 1000 may control the degree of discoloration of the electrochromic element 2000 by adjusting the voltage level applied to the electrochromic element 2000.
  • FIG. 6 is a view showing the location of ions when discoloration of the electrochromic device 2000 is completed.
  • the discoloration state of the electrochromic element 2000 is maintained, which may be referred to as a memory effect.
  • the ions present in the electrochromic layer 2330 stay in the electrochromic layer 2330, whereby the electrochromic element 2000 The discoloration state of the device 2000 may be maintained.
  • FIGS. 7 to 9 are diagrams illustrating a state change of an electrochromic device according to an embodiment when discoloring.
  • Fig. 7 is a diagram showing an electrochromic device in an initial state (ie, a colored state).
  • the electrochromic device 2000 in the initial state of the embodiment is electrically connected to the control module 1000.
  • a plurality of ions 2500 may be located in the electrochromic layer 2330.
  • the electrochromic layer 2330 may be in an oxidation-colored state, and the ion storage layer 2310 may be in a reduction-colored state.
  • control module 1000 applies a voltage to the electrochromic element 2000.
  • control module 1000 may control a specific voltage to be applied between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the control module 1000 controls the first electrode layer 2200 to have a relatively high potential and the second electrode layer 2400 to have a relatively low potential, so that the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2200 It is possible to control so that a potential difference is generated between the electrode layers 2400.
  • the potential difference in the decolorization process may be in a direction opposite to the potential difference in the coloring process of FIG. 4. That is, the first electrode layer 2200 may have a lower potential than the second electrode layer 2400 during the coloring process, and the first electrode layer 2200 may have a higher potential than the second electrode layer 2400 during the decolorization process. .
  • Electrons are disposed in the entire area of the second electrode layer 2400 by movement of electrons from one side of the second electrode layer 2400 to the other side.
  • the electrons and the ions 2500 move in a direction closer to each other due to the attraction between the electrons and the plurality of ions. I can.
  • the ions 2500 may move to the ion storage layer 2310 by the attraction between the electrons and the ions 2500.
  • the electrons may move in the direction of the second electrode layer 2400 by the attraction of the ions 2500 and may flow into the ion storage layer 2310.
  • the ions 2500 may move toward the second electrode layer 2400 by the attraction of the electrons to flow into the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 is used as a passage for the movement of the ions 2500 and prevents the movement of the electrons, so that the electrons and the ions 2500 may stay in the ion storage layer 2310. .
  • the ion storage layer 2310 obtained with ions by flowing the ions 2500 into the ion storage layer 2310 may be oxidatively decolorized, and the electrochromic layer 2330 having lost ions may be reduced and decolored. That is, the electrochromic device 2000 may be discolored by the movement of the ions 2500. More specifically, the electrochromic device 2000 may be decolorized by the movement of the ions 2500.
  • the movement of the former in the horizontal direction in the second electrode layer 2400 and the movement in the vertical direction in the direction of the first electrode layer 2200 may occur simultaneously. That is, the electrons may move in the direction of the first electrode layer 2200 while moving in the horizontal direction of the second electrode layer 2400 and may flow into the ion storage layer 2310. Due to the complex movement of electrons in the horizontal and vertical directions, the ions 2500 located in the electrochromic layer 2330 may also move in a region into which the electrons are introduced.
  • the electrochromic device 2000 may be first discolored in an area adjacent to the contact area, and may be discolored later in an area spaced apart from the contact area. For example, if the contact area is located in the outer area of the electrochromic element 2000, the electrochromic element 2000 may change color in order from the outer area to the center area. That is, the electrochromic element 2000 may be decolored sequentially in the order from the outer area to the center area.
  • FIG. 9 is a view showing the position of ions when discoloration of the electrochromic device 2000 is completed.
  • the electrochromic device 2000 may maintain a discolored state. Even if a voltage is not applied to the electrochromic element 2000 by the control module 1000, the ions present in the ion storage layer 2310 stay in the ion storage layer 2310, whereby the electrochromic element 2000 The discoloration state of the device 2000 may be maintained.
  • the electrochromic device 2000 may be used as a lens for glasses (or sunglasses).
  • the transmittance of the electrochromic element 2000 will be adjusted even if the electrochromic layer 2330 is positioned on a convex or concave lens other than a flat substrate. It is important to implement the electrochromic device 2000 in an appropriate shape since it must be configured to be capable of.
  • FIG. 10 is a view showing an electrochromic lens according to an embodiment.
  • the electrochromic lens 2000 includes a substrate 2100, a first electrode layer 2200, an ion storage layer 2310, an electrolyte layer 2320, an electrochromic layer 2330, and a second electrode layer 2400. It may include.
  • the substrate 2100 may be an object on which the first electrode layer 2200, the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 are formed.
  • the substrate 2100 may be a lens 2100.
  • the substrate 2100 may be an object having characteristics through which light can be transmitted.
  • the substrate 2100 may be an object formed to collect or disperse light.
  • the substrate 2100 may be an object formed for the purpose of being positioned on an optical path of light incident on the eyeball.
  • the substrate 2100 may have a shape including one convex surface.
  • the substrate 2100 may have a shape including one convex surface and the other flat surface.
  • the substrate 2100 may have a shape including one convex surface and the other concave surface.
  • the substrate 2100 may have a shape including both convex surfaces.
  • the substrate 2100 may have a shape including one concave surface.
  • the substrate 2100 may have a shape including one concave surface and the other flat surface.
  • the substrate 2100 may have a shape including both concave surfaces.
  • the substrate 2100 may be a transparent substrate used for glasses, sunglasses, or goggles.
  • the substrate 2100 may be a transparent substrate used as a lens for vision correction.
  • the substrate 2100 may be a translucent substrate that blocks light in a specific wavelength band incident on the eyeball.
  • the substrate 2100 may be a substrate having a transmittance such that there is no obstacle for the user to recognize the surroundings.
  • the shape of the substrate 2100 may be various.
  • the substrate 2100 may have a round shape.
  • the substrate 2100 may be a circle, an ellipse, or an irregular circle.
  • the meaning of an irregular circle may mean that curvatures in at least two regions of the edge of the substrate 2100 are different.
  • the substrate 2100 may have a polygonal shape.
  • the substrate 2100 may have a shape such as a triangle, a quadrangle, a pentagon, or the like, or a polygonal vertex of a blunt shape or a non-standardized shape.
  • the material of the substrate 2100 may be various.
  • the substrate 2100 may be a transparent substrate formed of glass.
  • the substrate 2100 may be a transparent substrate formed of plastic.
  • the substrate 2100 may include a first surface and a second surface.
  • the second surface of the substrate 2100 may be a surface opposite to the first surface.
  • the first surface or the second surface may be a surface facing the user's eye when the lens 2000 is mounted on the spectacle frame 3000.
  • the first surface and/or the second surface may be flat.
  • the first surface and/or the second surface may be a curved surface.
  • the first surface may be a convex curved surface
  • the second surface may be a concave curved surface.
  • the first surface may be a concave curved surface
  • the second surface may be a convex curved surface.
  • the first surface and the second surface may be concave curved surfaces.
  • the first surface and the second surface may be convex curved surfaces.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the first surface or the second surface.
  • the first electrode layer 2200 may have a surface corresponding to the first surface and/or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may have a surface corresponding to the curvature of the first surface.
  • the first electrode layer 2200 may have a flat surface.
  • the first electrode layer 2200 may have a curved surface having a curvature corresponding to the first surface.
  • the first electrode layer 2200 may have a surface corresponding to the curvature of the second surface.
  • the first electrode layer 2200 may have a flat surface.
  • the first electrode layer 2200 may have a curved surface having a curvature corresponding to the second surface.
  • the first electrode layer 2200 may have a surface corresponding to a curvature of the first surface and the second surface.
  • the first electrode layer 2200 may have a curved surface having a curvature corresponding to the first surface and the second surface (Fig. 10). Reference).
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on the first electrode layer 2200.
  • the second electrode layer 2400 may have a surface corresponding to one surface of the first electrode layer 2200.
  • the second electrode layer 2400 may have a surface corresponding to one surface of the substrate 2100.
  • the second electrode layer 2400 may have a surface corresponding to the first surface and/or the second surface of the substrate 2100.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the electrochromic layer 2330 may have a surface corresponding to one surface of the second electrode layer 2400.
  • the electrochromic layer 2330 may have a surface corresponding to one surface of the first electrode layer 2200.
  • the electrochromic layer 2330 may have a surface corresponding to one surface of the substrate 2100.
  • the electrochromic layer 2330 may have a surface corresponding to the first surface and/or the second surface of the substrate 2100.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned between the first electrode layer 2200 and the electrochromic layer 2330. Alternatively, the ion storage layer 2310 may be positioned between the second electrode layer 2400 and the electrochromic layer 2330.
  • the ion storage layer 2310 may have a surface corresponding to one surface of the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2310 may have a surface corresponding to one surface of the second electrode layer 2400.
  • the ion storage layer 2310 may have a surface corresponding to one surface of the electrochromic layer 2330.
  • the ion storage layer 2310 may have a surface corresponding to one surface of the substrate 2100.
  • the ion storage layer 2310 may have a surface corresponding to the first surface and/or the second surface of the substrate 2100.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned between the electrochromic layer 2330 and the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may have one surface corresponding to the electrochromic layer 2330.
  • the electrolyte layer 2320 may have one surface corresponding to the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may have a surface corresponding to one surface of the substrate 2100.
  • the electrolyte layer 2320 may have a surface corresponding to the first surface and/or the second surface of the substrate 2100.
  • the electrochromic lens 2000 includes a substrate 2100, a first electrode layer 2200, an ion storage layer 2310, an electrolyte layer 2320, an electrochromic layer 2330, and It may have a multilayer structure in which the two electrode layers 2400 are sequentially stacked.
  • the electrochromic lens 2000 includes a substrate 2100, a first electrode layer 2200, an electrochromic layer 2330, an electrolyte layer 2320, an ion storage layer 2310, and a second electrode. It may have a multilayer structure in which the two electrode layers 2400 are sequentially stacked.
  • the electrochromic layer 2330 may adjust transmittance of light incident on the first or second surface of the substrate 2100.
  • the electrochromic layer 2330 is formed on the first surface or the first surface of the substrate 2100. Transmittance of light incident through the two sides can be adjusted.
  • the electrochromic lens 2000 may be implemented in a form that further includes an additional layer, or in a form in which some of the components described so far are omitted.
  • a separate layer may be further included between the substrate 2100 and the first electrode layer 2200.
  • an additional layer for improving bonding strength with the first electrode layer 2200 may be formed on the substrate 2100.
  • the additional layer may include at least one of Al 2 O 3 or Si 2 O 3 .
  • the additional layer may be formed by sputtering or an ALD method.
  • an additional layer may be formed to protect the substrate 2100 from damage or to alleviate the surface roughness of the substrate 2100.
  • the additional layer may be an acrylate-based or urethane-based hard coating.
  • the additional layer may be formed by spin coating, dip coating, or line coating.
  • an additional layer for preventing separation of ions implanted into the electrochromic lens 2000 may be formed on the second electrode layer 2400.
  • the additional layer may include at least one of Al 2 O 3 or Si 2 O 3 .
  • the additional layer may be formed by sputtering or an ALD method.
  • an additional layer may be formed to protect the substrate 2100 from damage or to alleviate the surface roughness of the substrate 2100.
  • the additional layer may be an acrylate-based or urethane-based hard coating.
  • the additional layer may be formed by spin coating, dip coating, or line coating.
  • a first electrode layer 2200, an ion storage layer 2310, an electrolyte layer 2320, an electrochromic layer 2330, and a second electrode layer 2400 are formed on the concave side of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200, the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 are on the flat side or the convex side of the substrate 2100. It is also possible for) to be formed.
  • the electrochromic lens 2000 may have a characteristic in which optical properties are adjusted based on a voltage applied between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the transmittance of the electrochromic lens 2000 may be adjusted based on a voltage applied between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • a color coordinate value of the electrochromic lens 2000 may be adjusted.
  • the reflectance of the electrochromic lens 2000 may be adjusted based on a voltage applied between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the electrochromic lens 2000 may include an electrical connection.
  • the electrical connection unit may include a first conductor 2610 and a second conductor 2620.
  • the first conductor 2610 may be electrically connected to the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be positioned on the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may have a higher conductivity than at least one of the first electrode layer 2200 or the second electrode layer 2400.
  • the first conductor 2610 may be made of a conductive material such as silver (Ag), copper (Cu), gold (Au), or an alloy thereof.
  • the first conductor 2610 may be formed of a conductive paste.
  • the first conductor 2610 may be formed in a form of printing the conductive paste in an inkjet method.
  • the first conductor 2610 may be formed by printing the conductive paste in a pad method.
  • the second conductor 2620 may be electrically connected to the second electrode layer 2400.
  • the second conductor 2620 may be positioned on the second electrode layer 2400.
  • the second conductor 2620 may have a higher conductivity than at least one of the first electrode layer 2200 or the second electrode layer 2400.
  • the second conductor 2620 may be made of a conductive material such as silver (Ag), copper (Cu), gold (Au), or an alloy thereof.
  • the second conductor 2620 may be formed of a conductive paste.
  • the second conductor 2620 may be formed in a form in which the conductive paste is printed in an inkjet method.
  • the second conductor 2620 may be formed by printing the conductive paste in a pad method.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be electrically connected to the control module 1000.
  • an electrical connection path may be formed between the first conductor 2610 and the control module 1000 in the form of soldering a wire connected to the control module 1000 to the first conductor 2610 itself. I can.
  • a circuit board 2800 is provided between the first conductor 2610 and the control module 1000, and the control module 1000 is provided on the circuit board 2800 connected to the first conductor 2610. Electrical connection paths may be formed in the form of soldering the wires connected to each other. The specific structure related thereto will be described in more detail below.
  • the control module 1000 may adjust a voltage between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400. Through the first conductor 2610 and the second conductor 2620, the control module 1000 may adjust the current between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the color change speed and color change homogeneity of the electrochromic lens 2000 may be determined according to material properties, positions, lengths, and areas of the first conductor 2610 and the second conductor 2620. In other words, when the first conductor 26010 and the second conductor 2620 are formed in a preferred embodiment, the color change speed and/or color change homogeneity of the electrochromic lens 2000 may be improved. .
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be formed on a curved surface.
  • the first electrode layer 2200, the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 are formed on the curved surface of the substrate 2100, the first conductivity The body 2610 and the second conductor 2620 may be formed on a curved surface.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 are based on the substrate 2100, the first electrode layer 2200, the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, electricity
  • the color change layer 2330 and the second electrode layer 2400 may be formed on the side.
  • 1) the first conductor 2610 and the second conductor 2620, 2) the first electrode layer 2200, the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer ( 2330 and the second electrode layer 2400 may be positioned on the same side with respect to the substrate 2100.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 are formed on a curved surface
  • the first conductor 2610 is on the first electrode layer 2200 having a curved surface
  • the The second conductor 2620 may be formed on the second electrode layer 2400 having a curved surface.
  • a lower surface of the first conductor 2610 (ie, a surface closest to the substrate 2100) may have a curvature greater than zero.
  • a lower surface of the second conductor 2620 (ie, a surface closest to the substrate 2100) may have a curvature greater than zero.
  • the curvature of the upper surface of the first conductor 2610 (that is, the surface most spaced apart from the substrate 2100) may be the same as the curvature of the lower surface of the first conductor 2610.
  • the curvature of the upper surface of the first conductor 2610 may be different from the curvature of the lower surface of the first conductor 2610.
  • the curvature of the upper surface of the second conductor 2620 (ie, the surface most spaced apart from the substrate 2100) may be the same as the curvature of the lower surface of the second conductor 2620.
  • the curvature of the upper surface of the second conductor 2620 may be different from the curvature of the lower surface of the second conductor 2620.
  • a part of the first conductor 2610 may be located in a direction from the virtual straight line toward the substrate 2100 .
  • one point of the first conductor 2610 whose distance from the virtual straight line is the largest is from the virtual straight line to the substrate 2100 It can be located in the direction facing ).
  • a part of the second conductor 2620 may be located in a direction from the virtual straight line toward the substrate 2100 .
  • an arbitrary point of the second conductor 2620 whose distance is the largest from the virtual straight line is the substrate from the virtual straight line. It can be located in a direction toward (2100).
  • the first conductor 2610 may include a material having flexibility in order to prevent separation from the first electrode layer 2200.
  • the second conductor 2620 may include a material having flexibility in order to prevent separation from the second electrode layer 2400.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be a busbar on which an Ag paste is inkjet printed.
  • the amount of change in the transmittance in the region where the first conductor is formed and the amount of change in the transmittance in the region where the second conductor is formed may be significantly different.
  • the first conductor forming region in which the first conductor 2610 is formed is a region in which the change in transmittance is relatively small
  • the second conductor forming region in which the second conductor 2620 is formed is The change of may be a relatively large area.
  • the first conductor formation region is a concept including at least a partial region of the first electrode layer 2200 and a partial region of the substrate 2100 positioned below the region in which the first conductor 2610 is formed.
  • the second conductor formation region includes at least a partial region of the second electrode layer 2400 positioned below the region in which the second conductor 2610 is formed, a partial region of the electrochromic layer 2330, and an electrolyte layer 2320. ), a partial region of the ion storage layer 2310, a partial region of the first electrode layer 2200, and a partial region of the substrate 2100.
  • the amount of change in the transmittance of the first conductor forming region viewed from one surface of the substrate 2000 is It may be smaller than the amount of change in transmittance of the second conductor formation region viewed from one surface of the substrate 2000.
  • 11 to 13 are views showing shapes of a first conductor and a second conductor according to an embodiment.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may have different shapes from each other.
  • the shape of the first conductor 2610 on the first or second surface of the substrate 2100 may be a linear shape.
  • the shape of the second conductor 2620 on the first or second surface of the substrate 2100 may be curved.
  • the first conductor 2610 on the first or second surface of the substrate 2100 may have a shape having zero curvature at any arbitrary point.
  • the second conductor 2620 on the first or second surface of the substrate 2100 may have a shape having a curvature greater than 0 at at least one point.
  • the shape of the second conductor 2620 on the first or second surface of the substrate 2100 may be a linear shape.
  • the shape of the first conductor 2610 on the first or second surface of the substrate 2100 may be curved.
  • the second conductor 2620 on the first surface or the second surface of the substrate 2100 may have a shape having zero curvature at all arbitrary points.
  • the first conductor 2610 on the first or second surface of the substrate 2100 may have a shape having a curvature greater than 0 at at least one point.
  • the first conductor 2610 may be positioned on the side of the substrate 2100 compared to an intersection point CP of extension lines of two corners of the substrate 2100.
  • the substrate 2100 may include a first edge E1 having at least a first curvature, a second border E2 having a second curvature, and a third border E3 having a third curvature.
  • the third rim E3 is located between the first rim E1 and the second rim E2, and the third rim E3 is the first rim E1 to the third Among the rims E3, when the lens 2000 is assembled to the spectacle frame 3000, it may be a region closest to the region where the temples will be positioned.
  • An intersection point CP where a virtual first extension line extending the first edge E1 along the first curvature and a virtual second extension line extending the second edge E2 along the second curvature meet It may be located spaced apart from the third rim E3.
  • the first conductor 2610 may not be located at the intersection point CP.
  • the second conductor 2620 may not be located at the intersection point CP.
  • the first electrode layer 2200, the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 may not be positioned at the intersection point CP.
  • the first conductor 2610 may be positioned on the side of the substrate 2100 compared to the crossing point CP.
  • the first conductor 2610 may include a first area corresponding to the first edge E1.
  • the first conductor 2610 may have a curvature equal to or smaller than that of the first edge E1.
  • the second conductor 2620 may be positioned on the side of the substrate 2100 compared to the intersection point CP of the extension lines of two corners of the substrate 2100.
  • the second conductor 2620 may be positioned on the side of the substrate 2100 compared to the intersection point CP.
  • the second conductor 2620 may include a second region corresponding to the first edge E1.
  • the second conductor 2620 may have a curvature equal to or smaller than that of the first edge E1.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be formed to correspond to the shape of an edge of the substrate 2100.
  • the first conductor 2610 may include a region having the same curvature as the fourth edge E4 having the fourth curvature of the substrate 2100.
  • the first conductor 2610 may include a region having a greater curvature than that of the fourth edge E3.
  • the first conductor 2610 may include a region having a curvature smaller than that of the fourth edge E3.
  • the second conductor 2620 may include a region having the same curvature as the fourth edge E4 having the fourth curvature of the substrate 2100.
  • the second conductor 2620 may include a region having a greater curvature than that of the fourth edge E3.
  • the second conductor 2620 may include a region having a curvature smaller than that of the fourth edge E3.
  • first conductor 2610 and the second conductor 2620 may include regions having the same curvature.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may include a region having the same curvature as the fourth edge E4 having the fourth curvature of the substrate 2100.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be formed to correspond to a shape of an edge of the substrate 2100. Due to this feature, the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be hidden when the lens 2000 is mounted on the spectacle frame 3000. Due to this feature, the first conductor 2610 and the second conductor 2620 are in the field of view of a user wearing the spectacle frame 3000 when the lens 2000 is mounted on the spectacle frame 3000. Can be located outside.
  • the shape of the first conductor 2610 and the second conductor 2620 on the first or second surface of the substrate 2100 passes through the center of the substrate 2100 and the substrate 2100 Left and right may be asymmetric based on an imaginary center line (ML) dividing by left/right.
  • ML imaginary center line
  • the shape of any one of the first conductor 2610 and the second conductor 2620 on the first surface or the second surface of the substrate 2100 is the center of the substrate 2100 Left and right may be asymmetric based on a virtual center line ML dividing the substrate 2100 into left and right portions while passing through.
  • the shape of the first conductor 2610 on the first or second surface of the substrate 2100 may be asymmetrical in left and right with respect to the virtual center line ML.
  • a shape represented by the second conductor 2620 on the first or second surface of the substrate 2100 may be asymmetrical in left and right with respect to the virtual center line ML.
  • the shape of the first conductor 2610 and the second conductor 2620 on the first surface or the second surface of the substrate 2100 is at least
  • the substrate 2100 may be formed to have a center therein.
  • the homogeneity of discoloration of the electrochromic lens 2000 compared to the case where the first conductor 2610 and the second conductor 2620 are positioned at one side with respect to the center of the substrate 2100 (uniformity) can be improved.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the electrochromic lens according to the first embodiment based on an imaginary center line.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may cover the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned to cover the entire surface of either the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned on the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2130 may be located on one surface of the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2130 may be located on a surface opposite to one surface of the first electrode layer 2200 on which the substrate 2100 is located.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the ion storage layer 2310 is disposed and a region in which the ion storage layer 2310 is not disposed.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned on the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may be located on one surface of the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may be located on a surface opposite to one surface of the ion storage layer 2310 on which the first electrode layer 2200 is located.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the electrolyte layer 2320 is disposed and a region in which the electrolyte layer 2320 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310 is not located and a region in which the electrolyte layer 2320 of the first electrode layer 2200 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the ion storage layer 2310 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the electrolyte layer 2320 is not located may coincide.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned on the electrolyte layer 2320.
  • the electrochromic layer 2330 may be located on one surface of the electrolyte layer 2320.
  • the electrochromic layer 2330 may be located on a surface opposite to one surface of the electrolyte layer 2320 on which the ion storage layer 2310 is located.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the electrochromic layer 2330 is disposed and a region in which the electrochromic layer 2330 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the electrolyte layer 2320 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the electrochromic layer 2330 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the electrolyte layer 2320 is not located and a region of the first electrode layer 2200 in which the electrochromic layer 2330 is not located may coincide.
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on the electrochromic layer 2320.
  • the second electrode layer 2400 may be located on one surface of the electrochromic layer 2330.
  • the second electrode layer 2400 may be located on a surface opposite to one surface of the electrochromic layer 2330 on which the electrolyte layer 2320 is located.
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the second electrode layer 2400 is disposed and a region in which the second electrode layer 2400 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the electrochromic layer 2330 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the second electrode layer 2400 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the electrochromic layer 2330 is not located and a region of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400 is not located may coincide.
  • a first conductor 2610 may be formed on the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be formed to physically contact the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be formed in a region of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400 is not located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a portion of the region of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400 is not located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a region of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400 and the electrochromic layer 2330 are not located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a portion of an area of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400 and the electrochromic layer 2330 are not located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a region of the first electrode layer 2200 where the second electrode layer 2400, the electrochromic layer 2330, and the electrolyte layer 2320 are not located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a portion of a region of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400, the electrochromic layer 2330, and the electrolyte layer 2320 are not located.
  • the first conductor 2610 is formed in a region where the second electrode layer 2400, the electrochromic layer 2330, the electrolyte layer 2320, and the ion storage layer 2310 of the first electrode layer 2200 are not located.
  • the first conductor 2610 is part of a region in which the second electrode layer 2400, the electrochromic layer 2330, the electrolyte layer 2320, and the ion storage layer 2310 of the first electrode layer 2200 are not located.
  • a second conductor 2620 may be formed on the second electrode layer 2400.
  • the second conductor 2620 may be formed to physically contact the second electrode layer 2400.
  • At least an existing region ER in which a constituent material of the electrochromic layer 2330 is located and a free region in which at least a constituent material of the electrochromic layer 2330 is not (FR) may be formed.
  • the first conductor 2610 may be located in the free region FR.
  • the second conductor 2620 may be located in the presence region ER.
  • 15 is a top view of an electrochromic lens according to the first embodiment.
  • the free region FR may be positioned on the first or second surface of the substrate 2100 to surround at least one existing region ER.
  • the free region FR surrounding the presence region ER may be a region formed to prevent current flow between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the free region FR surrounding the presence region ER may be a laser patterned region.
  • the free region FR surrounding the existing region ER may be a masked region.
  • a second conductor 2620 may be formed inside the free region FR surrounding the existing region ER.
  • a first conductor 2610 may be formed outside the free region FR surrounding the existing region ER. Accordingly, the second conductor 2620 may be positioned adjacent to the central portion of the substrate 2100 with respect to the edge of the substrate 2100 compared to the first conductor 2610.
  • a region in which the first conductor 2610 is formed may be a free region FR.
  • the region where the first conductor 2610 is formed may be a region from which at least the electrochromic layer 2330 on the first electrode layer 2200 is removed by using a laser.
  • the area where the first conductor 2610 is formed is masked, and then a layer positioned on the first electrode layer 2200 is formed, so that at least the electrochromic layer 2330 is not present on the first electrode layer 2200. It can be an area.
  • the region in which the second conductor 2620 is formed may be the presence region ER.
  • the first conductor 2610 may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the second conductor 2620 may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2610 are formed of the substrate 2100 so that the substrate 2100 is covered when the teeth are mounted on the glasses frame 3000. It may be a shape corresponding to the shape of the border.
  • the first conductor 2610 When the lens 2000 is mounted on the spectacle frame 3000, the first conductor 2610 may have a first protrusion 2611 at a side adjacent to the connection part 3300.
  • the second conductor 2620 When the lens 2000 is mounted on the spectacle frame 3000, the second conductor 2620 may have a second protrusion 2621 on a side adjacent to the connection part 3300.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 are electrically connected to the control module 1000 through the circuit board 2800, the first protrusion 2611 and the second protrusion ( 2621) is concentrated to one side of the substrate 2100 to simplify an electrical connection process, thereby reducing defects in the process.
  • the circuit board 2800 can be hidden through the connection part 3300, the aesthetic effect of the electrochromic sunglasses can be improved.
  • the shapes of the first conductor 2610 and the second conductor 2610 may be asymmetrical in left and right with respect to the virtual center line ML.
  • the shape represented by any one of the first conductor 2610 and the second conductor 2620 on the first surface or the second surface is asymmetrical to the left and right based on the virtual center line (ML). I can.
  • 16 is a flow chart illustrating a part of a process according to an embodiment of forming an electrochromic lens according to the first embodiment.
  • a first electrode layer 2200 may be formed on one surface of the substrate 2100 (S1100).
  • the first electrode layer 2200 may be formed by sputtering.
  • the first electrode layer 2200 may be formed to cover the entire surface of the substrate 2100.
  • An electrochromic layer 2330 may be formed on the first electrode layer 2200 (S1200).
  • an ion storage layer 2310, an electrolyte layer 2320, and an electrochromic layer 2330 may be sequentially formed on the upper surface of the first electrode layer 2200 (S1200).
  • an electrochromic layer 2330, an electrolyte layer 2320, and an ion storage layer 2310 may be sequentially formed on the upper surface of the first electrode layer 2200 (S1200).
  • the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330 may be formed by a sputtering method.
  • the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330 may be formed to cover the entire surface of the substrate 2100.
  • a second electrode layer 2400 may be formed on the electrochromic layer 2330 (S1300).
  • the second electrode layer 2400 may be formed by sputtering.
  • the second electrode layer 2400 may be formed to cover the entire surface of the substrate 2100.
  • a free region FR may be formed (S1400).
  • the step S1400 may include laser patterning to generate at least one closed curve-shaped free region FR.
  • the closed curve may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the step S1400 may include laser patterning such that a free region FR having an area corresponding to at least a contact area between the first conductor 2610 and the first electrode layer 2200 is generated outside the closed curve. .
  • a first conductor 2610 and a second conductor 2620 may be formed (S1500).
  • the first conductor 2610 may be formed outside the closed curve-shaped free region FR.
  • the first conductor 2610 may be formed in a free area FR having an area corresponding to the contact area of the first electrode layer 2200.
  • the second conductor 2620 may be formed inside the closed curve-shaped free region FR.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be formed by applying an Ag paste by inkjet printing.
  • 17 is a cross-sectional view of an electrochromic lens according to a second embodiment based on an imaginary center line.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may cover the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned to cover the entire surface of either the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned on the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2130 may be located on one surface of the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2130 may be located on a surface opposite to one surface of the first electrode layer 2200 on which the substrate 2100 is located.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the ion storage layer 2310 is disposed and a region in which the ion storage layer 2310 is not disposed.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned on the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may be located on one surface of the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may be located on a surface opposite to one surface of the ion storage layer 2310 on which the first electrode layer 2200 is located.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the electrolyte layer 2320 is disposed and a region in which the electrolyte layer 2320 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310 is not located and a region in which the electrolyte layer 2320 of the first electrode layer 2200 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the ion storage layer 2310 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the electrolyte layer 2320 is not located may coincide.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned on the electrolyte layer 2320.
  • the electrochromic layer 2330 may be located on one surface of the electrolyte layer 2320.
  • the electrochromic layer 2330 may be located on a surface opposite to one surface of the electrolyte layer 2320 on which the ion storage layer 2310 is located.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the electrochromic layer 2330 is disposed and a region in which the electrochromic layer 2330 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the electrolyte layer 2320 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the electrochromic layer 2330 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the electrolyte layer 2320 is not located and a region of the first electrode layer 2200 in which the electrochromic layer 2330 is not located may coincide.
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on the electrochromic layer 2320.
  • the second electrode layer 2400 may be located on one surface of the electrochromic layer 2330.
  • the second electrode layer 2400 may be located on a surface opposite to one surface of the electrochromic layer 2330 on which the electrolyte layer 2320 is located.
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the second electrode layer 2400 is disposed and a region in which the second electrode layer 2400 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the electrochromic layer 2330 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the second electrode layer 2400 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the electrochromic layer 2330 is not located and a region of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400 is not located may coincide.
  • a first conductor 2610 may be formed on the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be formed in a form that does not physically contact the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be formed in a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310 is located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a portion of a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310 is located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310 and the electrolyte layer 2320 are located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a portion of a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310 and the electrolyte layer 2320 are located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a region of the first electrode layer 2200 where the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330 are located.
  • the first conductor 2610 may be formed in a portion of a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330 are located.
  • the first conductor 2610 is in a region where the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 of the first electrode layer 2200 are located. Can be formed.
  • the first conductor 2610 is a region in which the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 of the first electrode layer 2200 are located. May be formed on some.
  • the first conductor 2610 may be formed to physically contact the second electrode layer 2400.
  • a second conductor 2620 may be formed on the second electrode layer 2400.
  • the second conductor 2620 may be formed to physically contact the second electrode layer 2400.
  • At least an existing region ER in which a constituent material of the electrochromic layer 2330 is located and a free region in which at least a constituent material of the electrochromic layer 2330 is not (FR) may be formed.
  • the first conductor 2610 may be located in the presence region ER.
  • the second conductor 2620 may be located in the presence region ER.
  • FIG. 18 is a top view of an electrochromic lens according to a second embodiment.
  • the free region FR may be positioned on the first or second surface of the substrate 2100 to surround at least one existing region ER.
  • the free region FR surrounding the presence region ER may be a region formed to prevent current flow between the first electrode layer 2200 and the second electrode layer 2400.
  • the free region FR surrounding the presence region ER may be a laser patterned region.
  • the free region FR surrounding the existing region ER may be a masked region.
  • a second conductor 2620 may be formed inside the free region FR surrounding the existing region ER.
  • a first conductor 2610 may be formed outside the free region FR surrounding the existing region ER. Accordingly, the second conductor 2620 may be positioned adjacent to the central portion of the substrate 2100 with respect to the edge of the substrate 2100 compared to the first conductor 2610.
  • An area in which the first conductor 2610 is formed may be an existence area ER.
  • An area in which the second conductor 2620 is formed may be an existence area ER.
  • the presence region ER in which the first conductor 2610 is located may be divided based on the presence region ER in which the second conductor 2620 is located and a free region FR.
  • the second conductor 2620 may be located on the second island.
  • the first conductor 2610 may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the second conductor 2620 may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2610 are formed of the substrate 2100 to be covered when the lens 2000 is mounted on the eyeglass frame 3000. It may be a shape corresponding to the shape of the border.
  • the first conductor 2610 may have a first protrusion 2611.
  • the second conductor 2620 may have a second protrusion 2621.
  • the shapes of the first conductor 2610 and the second conductor 2610 may be asymmetrical in left and right with respect to the virtual center line ML.
  • the shape represented by any one of the first conductor 2610 and the second conductor 2620 on the first surface or the second surface is asymmetrical to the left and right based on the virtual center line (ML). I can.
  • a process of an embodiment of forming the electrochromic lens 2000 according to the second embodiment may be similar to the process of the process described in FIG.
  • steps S1100 to S1300 may be performed in the same manner.
  • a step of laser patterning may be performed to generate at least one closed curve-shaped free region FR.
  • the closed curve may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • an area corresponding to a contact area between at least the first conductor 2610 and the first electrode layer 2200 outside the closed curve The laser patterning process may not be performed so that the free region FR of is generated.
  • the first conductor 2610 is outside the free region FR of the closed curve shape.
  • Can be formed in The second conductor 2620 may be formed inside the closed curve-shaped free region FR.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be formed by applying an Ag paste by inkjet printing.
  • 19 is a cross-sectional view of an electrochromic lens according to a third embodiment based on an imaginary center line.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may cover the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned to cover the entire surface of either the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned on the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2130 may be located on one surface of the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2130 may be located on a surface opposite to one surface of the first electrode layer 2200 on which the substrate 2100 is located.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the ion storage layer 2310 is disposed and a region in which the ion storage layer 2310 is not disposed.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned on the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may be located on one surface of the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may be located on a surface opposite to one surface of the ion storage layer 2310 on which the first electrode layer 2200 is located.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the electrolyte layer 2320 is disposed and a region in which the electrolyte layer 2320 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310 is not located and a region in which the electrolyte layer 2320 of the first electrode layer 2200 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the ion storage layer 2310 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the electrolyte layer 2320 is not located may coincide.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned on the electrolyte layer 2320.
  • the electrochromic layer 2330 may be located on one surface of the electrolyte layer 2320.
  • the electrochromic layer 2330 may be located on a surface opposite to one surface of the electrolyte layer 2320 on which the ion storage layer 2310 is located.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the electrochromic layer 2330 is disposed and a region in which the electrochromic layer 2330 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the electrolyte layer 2320 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the electrochromic layer 2330 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the electrolyte layer 2320 is not located and a region of the first electrode layer 2200 in which the electrochromic layer 2330 is not located may coincide.
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on the electrochromic layer 2320.
  • the second electrode layer 2400 may be located on one surface of the electrochromic layer 2330.
  • the second electrode layer 2400 may be located on a surface opposite to one surface of the electrochromic layer 2330 on which the electrolyte layer 2320 is located.
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the second electrode layer 2400 is disposed and a region in which the second electrode layer 2400 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the electrochromic layer 2330 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the second electrode layer 2400 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the electrochromic layer 2330 is not located and a region of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400 is not located may coincide.
  • a first conductor 2610 may be formed on the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 includes the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 of the first electrode layer 2200. It may include a portion formed in the region.
  • the first conductor 2610 includes the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 of the first electrode layer 2200. It may include a portion formed in a portion of the region.
  • the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 of the first electrode layer 2200 are not located. It may include a portion formed in the area not. In the first conductor 2610, the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400 of the first electrode layer 2200 are not located. It may include a portion formed in some of the areas not.
  • the presence region ER in which a constituent material of the electrochromic layer 2330 is located and a free region FR without a constituent material of the electrochromic layer 2330
  • the presence region ER includes at least a first island and a second island divided by the free region FR, and the first conductor 2610 is disposed on the first island, and the first island
  • the second conductor 2620 may be located on the second island.
  • the second island may include the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, the electrochromic layer 2330, and the second electrode layer 2400.
  • the first island includes a first layer made of the same material as the ion storage layer 2310, a second layer made of the same material as the electrolyte layer 2320, and a second layer made of the same material as the electrochromic layer 2330.
  • the third layer and the fourth layer made of the same material as the second electrode layer 2400 may be included.
  • the first island may include at least one hole passing through at least the third and fourth layers.
  • the first conductor 2610 may physically contact the at least one hole and the fourth layer.
  • the first conductor 2610 may fill the at least one hole and may be electrically connected to the first electrode layer 2200.
  • a second conductor 2620 may be formed on the second electrode layer 2400.
  • the second conductor 2620 may be formed to physically contact the second electrode layer 2400.
  • At least an existing region ER in which a constituent material of the electrochromic layer 2330 is located and at least a free region without a constituent material of the electrochromic layer 2330 (FR) may be formed.
  • the first conductor 2610 may be located in the presence region ER and the free region FR.
  • the second conductor 2620 may be located in the presence region ER.
  • the electrochromic lens according to the third embodiment may be shown in a top view similar to the electrochromic lens according to the second embodiment.
  • the free region FR may be positioned on the first or second surface of the substrate 2100 to surround at least one existing region ER.
  • a second conductor 2620 may be formed inside the free region FR surrounding the existing region ER.
  • a first conductor 2610 may be formed outside the free region FR surrounding the existing region ER. Accordingly, the second conductor 2620 may be positioned adjacent to the central portion of the substrate 2100 with respect to the edge of the substrate 2100 compared to the first conductor 2610.
  • a region in which the first conductor 2610 is formed may be an existence region ER and a free region FR.
  • An area in which the second conductor 2620 is formed may be an existence area ER.
  • At least one presence region ER in which the first conductor 2610 is located may be divided based on an existing region ER and a free region FR in which the second conductor 2620 is located. .
  • the first conductor 2610 may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the second conductor 2620 may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2610 are formed of the substrate 2100 to be covered when the lens 2000 is mounted on the eyeglass frame 3000. It may be a shape corresponding to the shape of the border.
  • the first conductor 2610 may have a first protrusion 2611.
  • the second conductor 2620 may have a second protrusion 2621.
  • the shapes of the first conductor 2610 and the second conductor 2610 may be asymmetrical in left and right with respect to the virtual center line ML.
  • a shape represented by any one of the first conductor 2610 and the second conductor 2620 on the first surface or the second surface may be asymmetrical in left and right with respect to the virtual center line ML. .
  • a process of an embodiment of forming the electrochromic lens 2000 according to the third embodiment may be similar to the procedure of the process described in FIG.
  • steps S1100 to S1300 may be performed in the same manner.
  • a step of laser patterning may be performed to generate at least one closed curve-shaped free region FR.
  • the closed curve may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • at least one free region FR having a shape corresponding to the shape of the first electrode layer 2200 outside the closed curve
  • the process of laser patterning can be performed so that it is generated. This may be for forming a hole through which the first conductor 2610 is introduced, as described above.
  • the first conductor 2610 is outside the free region FR of the closed curve shape.
  • Can be formed in The first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be formed inside the closed curved free region FR.
  • the first conductor 2610 may be formed along at least one free region FR having a shape corresponding to at least the shape of the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be formed to cover at least one free region FR having a shape corresponding to the shape of the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be formed to cover all of the free regions FR having a shape corresponding to at least the shape of the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be formed by applying an Ag paste by inkjet printing.
  • 20 is a cross-sectional view of an electrochromic lens according to a fourth embodiment based on an imaginary center line.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned on the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may cover the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the first electrode layer 2200 may be positioned to cover the entire surface of either the first surface or the second surface of the substrate 2100.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned on the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2130 may be located on one surface of the first electrode layer 2200.
  • the ion storage layer 2130 may be located on a surface opposite to one surface of the first electrode layer 2200 on which the substrate 2100 is located.
  • the ion storage layer 2310 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the ion storage layer 2310 is disposed and a region in which the ion storage layer 2310 is not disposed.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned on the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may be located on one surface of the ion storage layer 2310.
  • the electrolyte layer 2320 may be located on a surface opposite to one surface of the ion storage layer 2310 on which the first electrode layer 2200 is located.
  • the electrolyte layer 2320 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the electrolyte layer 2320 is disposed and a region in which the electrolyte layer 2320 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the ion storage layer 2310 is not located and a region in which the electrolyte layer 2320 of the first electrode layer 2200 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the ion storage layer 2310 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the electrolyte layer 2320 is not located may coincide.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned on the electrolyte layer 2320.
  • the electrochromic layer 2330 may be located on one surface of the electrolyte layer 2320.
  • the electrochromic layer 2330 may be located on a surface opposite to one surface of the electrolyte layer 2320 on which the ion storage layer 2310 is located.
  • the electrochromic layer 2330 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the electrochromic layer 2330 is disposed and a region in which the electrochromic layer 2330 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the electrolyte layer 2320 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the electrochromic layer 2330 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the electrolyte layer 2320 is not located and a region of the first electrode layer 2200 in which the electrochromic layer 2330 is not located may coincide.
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on the electrochromic layer 2320.
  • the second electrode layer 2400 may be located on one surface of the electrochromic layer 2330.
  • the second electrode layer 2400 may be located on a surface opposite to one surface of the electrochromic layer 2330 on which the electrolyte layer 2320 is located.
  • the second electrode layer 2400 may be positioned on one region of the first electrode layer 2200 and may not be positioned on one region of the first electrode layer 2200.
  • the first electrode layer 2200 may include a region in which the second electrode layer 2400 is disposed and a region in which the second electrode layer 2400 is not disposed.
  • a region of the first electrode layer 2200 where the electrochromic layer 2330 is not located and a region of the first electrode layer 2200 where the second electrode layer 2400 is not located may correspond to each other.
  • a region of the first electrode layer 2200 in which the electrochromic layer 2330 is not located and a region of the first electrode layer 2200 in which the second electrode layer 2400 is not located may coincide.
  • a first conductor 2610 may be formed on the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be positioned between the first electrode layer and a first layer made of the same material as the ion storage layer 2310.
  • the first conductor 2610 may be positioned between the first electrode layer and a second layer made of the same material as the electrolyte layer 2320.
  • the first conductor 2610 may be positioned between the first electrode layer and a third layer made of the same material as the electrochromic layer 2330.
  • the first conductor 2610 may be positioned between the first electrode layer and a fourth layer made of the same material as the second electrode layer 2400.
  • the first conductor 2610 may be formed to physically contact the first electrode layer 2200.
  • a first layer made of the same material as the ion storage layer 2310, a second layer made of the same material as the electrolyte layer 2320, the same as the electrochromic layer 2330 A third layer made of a material and a fourth layer made of the same material as the second electrode layer 2400 may be positioned.
  • a second conductor 2620 may be formed on the second electrode layer 2400.
  • the second conductor 2620 may be formed to physically contact the second electrode layer 2400.
  • At least an existing region ER in which a constituent material of the electrochromic layer 2330 is located and a free region in which no constituent material of the electrochromic layer 2330 is present (FR) may be formed on the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be located in the presence region ER.
  • the second conductor 2620 may be located in the presence region ER.
  • the presence region ER in which the first conductor 2610 is located and the presence region ER in which the second conductor 2620 is located may be divided into a free region FR.
  • the presence region ER includes a first island and a second island divided by the free region FR, and the first conductor 2610 is connected to the first island, and the second conduction
  • the sieve 2620 may be located on the second island.
  • the second island includes the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330, and the first island is formed of the same material as the ion storage layer 2310.
  • Layer, a second layer made of the same material as the electrolyte layer 2320, a third layer made of the same material as the electrochromic layer 2330, and a fourth layer made of the same material as the second electrode layer 2400 I can.
  • the third layer is positioned between the fourth layer and the first electrode layer 2200
  • the first conductor 2610 is positioned between the third layer and the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be positioned between the second layer and the first electrode layer 2200.
  • the first conductor 2610 may be positioned between the first layer and the first electrode layer 2200.
  • the electrochromic lens according to the fourth embodiment may be shown in a top view similar to the electrochromic lens according to the second embodiment.
  • the free region FR may be positioned on the first or second surface of the substrate 2100 to surround at least one existing region ER.
  • a second conductor 2620 may be formed inside the free region FR surrounding the existing region ER.
  • a first conductor 2610 may be formed outside the free region FR surrounding the existing region ER. Accordingly, the second conductor 2620 may be positioned adjacent to the central portion of the substrate 2100 with respect to the edge of the substrate 2100 compared to the first conductor 2610.
  • An area in which the first conductor 2610 is formed may be an existence area ER.
  • An area in which the second conductor 2620 is formed may be an existence area ER.
  • At least one presence region ER in which the first conductor 2610 is located may be divided based on an existing region ER and a free region FR in which the second conductor 2620 is located. .
  • the first conductor 2610 may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the second conductor 2620 may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2610 are formed of the substrate 2100 to be covered when the lens 2000 is mounted on the eyeglass frame 3000. It may be a shape corresponding to the shape of the border.
  • the first conductor 2610 may have a first protrusion 2611.
  • the second conductor 2620 may have a second protrusion 2621.
  • the shapes of the first conductor 2610 and the second conductor 2610 may be asymmetrical in left and right with respect to the virtual center line ML.
  • a shape represented by any one of the first conductor 2610 and the second conductor 2620 on the first surface or the second surface may be asymmetrical in left and right with respect to the virtual center line ML. .
  • 21 is a flowchart illustrating a part of a process according to an exemplary embodiment of forming an electrochromic lens according to a fourth exemplary embodiment.
  • a first electrode layer 2200 may be formed on one surface of the substrate 2100 (S1100).
  • the first electrode layer 2200 may be formed by sputtering.
  • the first electrode layer 2200 may be formed to cover the entire surface of the substrate 2100.
  • a first conductor may be formed on the first electrode layer 2200 (S1510).
  • the first conductor 2610 may be formed by applying an Ag paste using an inkjet printing method. A process of drying the first conductor 2610 formed of the Ag paste by applying heat to the formed first conductor 2610 may be further performed.
  • An electrochromic layer 2330 may be formed on the first electrode layer 2200 on which the first conductor 2610 is formed (S1200).
  • an ion storage layer 2310, an electrolyte layer 2320, and an electrochromic layer 2330 may be sequentially formed on the upper surface of the first electrode layer 2200 (S1200).
  • an electrochromic layer 2330, an electrolyte layer 2320, and an ion storage layer 2310 may be sequentially formed on the upper surface of the first electrode layer 2200 (S1200).
  • the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330 may be formed by a sputtering method.
  • the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330 may be formed to cover the entire surface of the substrate 2100.
  • the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330 may be formed to cover all the upper surfaces of the first conductor 2610.
  • the ion storage layer 2310, the electrolyte layer 2320, and the electrochromic layer 2330 may be formed to cover all the entire surfaces of the first conductor 2610.
  • a second electrode layer 2400 may be formed on the electrochromic layer 2330 (S1300).
  • the second electrode layer 2400 may be formed by sputtering.
  • the second electrode layer 2400 may be formed to cover the entire surface of the substrate 2100.
  • the second electrode layer 2400 may be formed to cover all the upper surfaces of the first conductor 2610.
  • the second electrode layer 2400 may be formed to cover the entire surface of the first conductor 2610.
  • a free region FR may be formed (S1400).
  • the step S1400 may include laser patterning to generate at least one closed curve-shaped free region FR.
  • the closed curve may have a shape corresponding to a shape of an edge of the substrate 2100.
  • the closed curve may be formed to be closer to the center of the substrate than the first conductor 2610 already formed.
  • the closed curve may be formed such that the first conductor 2610 already formed is positioned outside the closed curve.
  • a second conductor 2620 may be formed (S1520).
  • the second conductor 2620 may be formed inside the closed curve-shaped free region FR.
  • the second conductor 2620 may be formed in the presence region ER inside the free region FR of the closed curve shape.
  • the second conductor 2620 may be formed by applying an Ag paste using an inkjet printing method. A process of drying the second conductor 2620 formed of the Ag paste by applying heat to the formed second conductor 2620 may be further performed.
  • electrochromic lenses 2000 according to the first to fourth embodiments have been described in detail. However, this is only described for some preferred embodiments, and does not mean that it is a fixed structure to which no design changes are applied.
  • the electrochromic layer 2330, the electrolyte layer 2320, and the ion storage layer 2310 Although described, 1) the second electrode layer 2400, the electrochromic layer 2330, and the electrolyte layer 2320 are removed, or 2) the second electrode layer 2400 and the electrochromic layer 2330 are removed. It is possible.
  • the second conductor 2620 is separately formed on the upper surface of the second electrode layer 2400, but the second conductor 2620 is formed on the upper surface of the second electrode layer 2400.
  • the electrochromic lens 2000 may be discolored even if is not formed and an electrical connection structure with the circuit board is formed immediately.
  • first conductor 2610 and the second conductor 2620 may be electrically connected to the control module 1000.
  • an electrical connection path is formed between the first conductor 2610 and the control module 1000 in the form of soldering a wire connected to the control module 1000 to the first conductor 2610 itself.
  • a circuit board 2800 is provided between the first conductor 2610 and the control module 1000, and the control module 1000 is provided on the circuit board 2800 connected to the first conductor 2610.
  • An electrical connection path may be formed in the form of soldering the wire connected to ).
  • FIG. 22 is a perspective view of an electrochromic lens with a circuit board attached according to an embodiment.
  • 23 is an exploded view of an electrochromic lens with a circuit board attached according to an embodiment.
  • a conductive film 2700 and a circuit board 2800 may be attached to the electrochromic lens 2000 on which the first conductor 2610 and the second conductor 2620 are formed.
  • the conductive film 2700 may physically contact a region of the first conductor 2610 and a region of the second conductor 2620.
  • the conductive film 2700 may physically contact the first protrusion 2611 of the first conductor 2610 and the second protrusion 2612 of the second conductor 2620.
  • the conductive film 2700 may physically contact a region of the first conductor 2610 and a region of the second conductor 2620.
  • the conductive film 2700 may physically contact the first protrusion 2611 of the first conductor 2610 and the second protrusion 2612 of the second conductor 2620.
  • the circuit board 2800 may contact the conductive film 2700.
  • the circuit board 2800 may be electrically connected to the first conductor 2610 and the second conductor 2620 through the conductive film 2700.
  • 24 is a cross-sectional view taken on the basis of B-B′ of an electrochromic lens to which a circuit board is attached.
  • the conductive film 2700 may include a region having conductivity.
  • the conductive film 2700 may be a conductor having conductivity in one direction, but insulating properties in a direction other than one direction. That is, the conductive film 2700 may be a kind of anisotropic conductor (ACF).
  • ACF anisotropic conductor
  • the conductive film 2700 may include a base 2710 and a plurality of conductive balls 2730.
  • the conductive balls 2730 may have conductivity.
  • the base 2710 defines an external shape of the conductive film 2700, and the conductive balls 2730 may be embedded in the base 2710.
  • the conductive ball 2730 may have an insulating surface 2733 having an insulating property and a conductive inner portion 2731 having a conductivity.
  • the conductive inner portion 2731 may include a conductive material such as gold, silver, nickel, and copper
  • the insulating surface 2733 may include an insulating material such as an insulating organic polymer.
  • the conductive film 2700 may have a property of being electrically insulated in one direction, and a property of being electrically conducted in a direction other than one direction.
  • the conductive film 2700 may have conductivity in a first direction and insulation in a second direction.
  • the first direction may be a direction in which the circuit board 2800 and the first conductor 2610 are electrically connected.
  • the first direction may be a direction in which the first terminal 2811 of the circuit board 2800 and the first conductor 2610 are electrically connected.
  • the first direction may be a direction electrically connecting the circuit board 2800 and the second conductor 2620.
  • the first direction may be a direction in which the second terminal 2813 of the circuit board 2800 and the second conductor 2620 are electrically connected.
  • the second direction may be a direction in which the conductive balls 2730 on the first conductor 2610 and the conductive balls 2730 on the second conductor 2620 are connected.
  • the conductive balls 2730 may be randomly disposed on the base 2710. Alternatively, the conductive ball 2730 may be uniformly positioned on the base 2710.
  • the circuit board 2800 may be a board including at least a first terminal 2811 and a second terminal 2813.
  • the first terminal 2811 and the second terminal 2813 may perform a function of electrically connecting the control module 1000 and the electrochromic lens 2000.
  • the first terminal 2811 may perform a function of electrically connecting the control module 1000 and the first electrode layer 2200 of the electrochromic lens 2000.
  • the second terminal 2813 may perform a function of electrically connecting the control module 1000 and the second electrode layer 2400 of the electrochromic lens 2000.
  • the circuit board 2800 may be a flexible printed circuit board (FPCB) made of a material having flexibility.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • a third terminal electrically connected to the first terminal 2811 may be formed in a region of the circuit board 2800. Since the first terminal 2811 is already connected to the first conductor 2610, it is not easy to solder the conductive wire connected to the control module 1000. The third terminal is connected to the first terminal 2811. Instead, it can be used for soldering.
  • a fourth terminal electrically connected to the second terminal 2813 may be formed in a region of the circuit board 2800. Since the first terminal 2813 is already connected to the second conductor 2620, it is not easy to solder the conductive wire connected to the control module 1000. The fourth terminal connects the second terminal 2813 Instead, it can be used for soldering.
  • the first conductor 2610 may be electrically connected to the first terminal 2811 of the circuit board 2800 through a region of the conductive film 2700.
  • the first conductor 2610 may be electrically connected to the first terminal 2811 of the circuit board 2800 through a region in which the conductive balls 2730 of the conductive film 2700 form an electrical path between each other. I can.
  • the second conductor 2620 may be electrically connected to the second terminal 2813 of the circuit board 2800 through a region of the conductive film 2700.
  • the second conductor 2620 may be electrically connected to the second terminal 2813 of the circuit board 2800 through a region in which the conductive balls 2730 of the conductive film 2700 form an electrical path between each other. I can.
  • the conductive balls 2730 to which the second conductors 2620 are electrically connected and the conductive balls 2730 to which the first conductors 2610 are electrically connected may be different groups.
  • the control module 1000 may apply driving power through the first terminal 2611 and the second terminal 2613.
  • the control module 1000 may control a voltage applied between the first terminal 2611 and the second terminal 2613.
  • the control module 1000 may control a voltage applied between the third and fourth terminals of the circuit board 2800.
  • the control module 1000 may control optical characteristics of the electrochromic lens 2000 through the first terminal 2611 and the second terminal 2613.
  • a protective layer may be formed on the first conductor 2610 and the second conductor 2620.
  • the protective layer may be formed to prevent separation of ions implanted into the electrochromic lens 2000.
  • the protective layer may be for preventing ions stored in the ion storage layer 2310 from flowing out of the direction of the second electrode layer 2400.
  • the protective layer may include at least one of Al2O3 and Si2O3.
  • the first conductor 2610 is not exposed to the outside, but the pressure applied at the time the conductive film 2700 is attached (and /Or heat), an electrical path between the first conductor 2610 and the conductive film 2700 may be sufficiently formed.
  • 25 is a flowchart illustrating a process of forming an electrochromic lens to which a circuit board is attached according to an embodiment.
  • the conductive film 2700 may be attached (S1600).
  • the conductive film 2700 may be attached to the electrochromic lens 2000 formed of the first conductor 2610 and the second conductor 2620 in the form of thermocompressing the conductive film 2700. .
  • the circuit board 2800 may be attached (S1700).
  • the circuit board 2800 may be attached to the electrochromic lens 2000 formed of the conductive film 2700 in the form of thermocompressing the conductive film 2700.
  • the circuit board 2800 may physically contact the conductive film 2700.
  • the first terminal 2811 of the circuit board 2800 may electrically contact the first conductor 2610 through the conductive film 2700.
  • the second terminal 2813 of the circuit board 2800 may electrically contact the second conductor 2620 through the conductive film 2700.
  • 26 is an exploded view of an electrochromic lens to which a circuit board is attached according to another embodiment.
  • the substrate 2100 of the electrochromic lens 2000 may have a protruding shape.
  • a region positioned on the connection part 3300 may be relatively protruded.
  • a first protrusion 2611 of the first conductor 2610 and a second protrusion 2621 of the second conductor 2620 may be formed in a relatively protruding region of the substrate 2100.
  • a conductive film 2700 may be attached to a relatively protruding area of the substrate 2100.
  • a conductive film 2700 may be attached on the first protrusion 2611 and the second protrusion 2621 formed on the relatively protruding region of the substrate 2100.
  • One conductive film 2700 may be attached to the first protrusion 2611 and the second protrusion 2622.
  • a first conductive film 2700 may be attached on the first protrusion 2611, and a second conductive film 2700 may be attached on the second protrusion 2621.
  • a circuit board 2800 may be attached to a relatively protruding area of the substrate 2100.
  • a circuit board 2800 may be attached on the conductive film 2700 formed on the first protrusion 2611 and the second protrusion 2621.
  • one circuit board 2800 may be formed on the one conductive film 2700.
  • one circuit board 2800 may be attached to one circuit board 2800 and on a region of the conductive film 2700 electrically connected to the second protrusion 2621.
  • first conductive film 2700 When a first conductive film 2700 is attached to the first protrusion 2611 and a second conductive film 2700 is attached to the second protrusion 2621, the first conductive film 2700 and the first conductive film 2700 are attached. 2 One circuit board 2800 may be attached on the conductive film 2700. Alternatively, when the first conductive film 2700 is attached to the first protrusion 2611 and the second conductive film 2700 is attached to the second protrusion 2621, the first conductive film 2700 One circuit board 2800 may be attached to one circuit board 2800 and on the second conductive film 2700.
  • the electrochromic lens 2000 When the substrate 2100 includes a relatively protruding area, and the conductive film 2700 and the circuit board 2800 are designed to be attached on the protruding area, the electrochromic lens 2000 is ), the electrical connection of the electrochromic lens 2000 can be minimized to obstruct the user's view.
  • Table 1 is a table showing the transmittance and color coordinates of the electrochromic device according to the first embodiment.
  • the color coordinate above is a color coordinate value according to CIE Color Cordinate (1931).
  • the transmittance and color coordinates corresponding to the first region above represent values obtained by measuring the transmittance and color coordinates in a region where the first conductor 2610 or the second conductor 2620 is formed at a plurality of spots.
  • the transmittance and color coordinates corresponding to the second region above represent values obtained by measuring the transmittance and color coordinates in a region in which the first conductor 2610 or the second conductor 2620 is not formed at a plurality of spots.
  • the transmittance and color coordinates corresponding to the second area above are measured at a plurality of spots by measuring the transmittance and color coordinates at the center of the lens 2100 in which the first conductor 2610 or the second conductor 2620 is not formed. It shows the averaged value.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may correspond to each other.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may have a difference of less than 10%.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may have a difference of less than 7%. More preferably, in the colored state, the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may have a difference of less than 5%.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may correspond to each other.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may have a difference of less than 1%.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may have a difference of less than 0.7%.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may have a difference of less than 0.5%.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may have a difference of less than 0.2%.
  • the transmittance of the first region and the transmittance of the second region may have a difference of less than 0.1%.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may correspond to each other.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 1%.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.7%.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.5%.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.2%. More preferably, in the colored state, the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.1%.
  • the L* value of the color coordinate of the first area and the L* value of the color coordinate of the second area may correspond to each other.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 1%.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.7%.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.5%.
  • the L* value of the color coordinate of the first region and the L* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.3%.
  • the a* value of the color coordinate of the first region and the a* value of the color coordinate of the second region may correspond to each other.
  • the a* value of the color coordinate of the first region and the a* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 10%.
  • the a* value of the color coordinate of the first region and the a* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 5%. More preferably, in the colored state, the a* value of the color coordinate of the first region and the a* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 3%.
  • the a* value of the color coordinate of the first area and the a* value of the color coordinate of the second area may correspond to each other.
  • the a* value of the color coordinate of the first area and the a* value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 12%.
  • the a* value of the color coordinate of the first area and the a* value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 10%.
  • the a* value of the color coordinate of the first area and the a* value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 9%.
  • the a* value of the color coordinate of the first area and the a* value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 8%.
  • the b* value of the color coordinate of the first region and the b* value of the color coordinate of the second region may correspond to each other.
  • the b* value of the color coordinate of the first region and the b* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 5%.
  • the b* value of the color coordinate of the first region and the b* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 1%.
  • the b* value of the color coordinate of the first region and the b* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.5%.
  • the b* value of the color coordinate of the first region and the b* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.2%.
  • the b* value of the color coordinate of the first area and the b* value of the color coordinate of the second area may correspond to each other.
  • the b* value of the color coordinate of the first area and the b* value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 5%.
  • the b* value of the color coordinate of the first region and the b* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 2%.
  • the b* value of the color coordinate of the first region and the b* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.8%.
  • the b* value of the color coordinate of the first region and the b* value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.4%.
  • the x value of the color coordinate of the first area and the x value of the color coordinate of the second area may correspond to each other.
  • the x value of the color coordinate of the first region and the x value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 2%.
  • the x value of the color coordinate of the first region and the x value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.7%.
  • the x value of the color coordinate of the first region and the x value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.2%.
  • the x value of the color coordinate of the first region and the x value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.1%.
  • the x value of the color coordinate of the first area and the x value of the color coordinate of the second area may correspond to each other.
  • the x value of the color coordinate of the first area and the x value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 2%.
  • the x value of the color coordinate of the first area and the x value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 0.7%.
  • the x value of the color coordinate of the first area and the x value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 0.2%.
  • the x value of the color coordinate of the first area and the x value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 0.1%.
  • the y value of the color coordinate of the first region and the y value of the color coordinate of the second region may correspond to each other.
  • the y value of the color coordinate of the first region and the y value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 2%.
  • the y value of the color coordinate of the first region and the y value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.7%.
  • the y value of the color coordinate of the first region and the y value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.2%.
  • the y value of the color coordinate of the first region and the y value of the color coordinate of the second region may have a difference of less than 0.1%.
  • the y value of the color coordinate of the first area and the y value of the color coordinate of the second area may correspond to each other.
  • the y value of the color coordinate of the first area and the y value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 2%.
  • the y value of the color coordinate of the first area and the y value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 0.7%.
  • the y value of the color coordinate of the first area and the y value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 0.2%.
  • the y value of the color coordinate of the first area and the y value of the color coordinate of the second area may have a difference of less than 0.1%.
  • FIG. 27 is a view showing an electrochromic sunglasses according to an embodiment.
  • the electrochromic sunglasses may include a first electrochromic lens 2000, a second electrochromic lens 2000, and a spectacle frame 3000.
  • the first electrochromic lens 2000 may be the electrochromic lens 2000 according to some embodiments described above.
  • the second electrochromic lens 2000 may be the electrochromic lens 2000 according to some embodiments described above.
  • the first electrochromic lens 2000 and the second electrochromic lens 2000 may have shapes corresponding to each other.
  • the glasses frame 3000 may include a first fixing part 3110, a second fixing part 3130, a connection part 3300, a first temple 3510, and a second temple 3530.
  • the first fixing part 3110 may be a region to which the first electrochromic lens 2000 is fixed.
  • the first fixing part 3110 may be a region having a shape designed to fix the first electrochromic lens 2000.
  • the first fixing part 3110 is provided with the first electrochromic lens so that the first electrochromic lens 2000 is disposed on a path of light incident to the user's eye when the electrochromic sunglasses are worn by the user. 2000) may be fixed.
  • the first fixing part 3110 is provided with the first electrochromic lens so that the first electrochromic lens 2000 is disposed on a path of light incident to the right eye of the user when the electrochromic sunglasses are worn by the user. 2000) may be fixed.
  • the second fixing part 3130 may be a region to which the second electrochromic lens 2000 is fixed.
  • the second fixing part 3130 may be a region having a shape designed to fix the second electrochromic lens 2000.
  • the second fixing part 3130 is provided with the second electrochromic lens so that the second electrochromic lens 2000 is disposed on a path of light incident to the user's eye when the electrochromic sunglasses are worn by the user. 2000) may be fixed.
  • the second fixing part 3130 may be configured such that the second electrochromic lens 2000 is disposed on a path of light incident to the left eye of the user when the electrochromic sunglasses are worn by the user. 2000) may be fixed.
  • the first fixing part 3110 and the second fixing part 3130 may have shapes corresponding to each other.
  • connection part 3300 may be a region connecting the first fixing part 3110 and the second fixing part 3130.
  • the connection part 3300 connects the first fixing part 3110 and the second fixing part 3130, and allows the eyeglass frame 3000 to be supported by the user's nose when the electrochromic sunglasses are worn by the user. It can be an area.
  • the first temples 3510 may be temples located on the first fixing part 3110 side.
  • the first temples 3510 may be located on the side of the first fixing part 3110 so that the glasses frame 3000 is supported by the user's ears when the electrochromic sunglasses are worn by the user.
  • the second temples 3530 may be temples located on the side of the second fixing part 3130.
  • the second temples 3530 may be located on the side of the second fixing part 3130 and may be an area in which the glasses frame 3000 is supported by the user's ears when the electrochromic sunglasses are worn by the user.
  • the electrochromic sunglasses may include a first control module 1000 for controlling the first electrochromic lens 2000 and a second control module 1000 for controlling the second electrochromic lens 2000 .
  • the electrochromic sunglasses may include one control module 1000 for controlling the first electrochromic lens 2000 and the second electrochromic lens 2000, respectively.
  • the electrochromic sunglasses may include one control module 1000 for controlling the first electrochromic lens 2000 and the second electrochromic lens 2000 to correspond to each other.
  • the electrochromic sunglasses include a first external power supply 2 for supplying power required for the first electrochromic lens 2000 and a second external power supply 2 for supplying power required for the second electrochromic lens 2000 ) Can be included.
  • the electrochromic sunglasses may include one external power supply 2 for supplying power required to the first electrochromic lens 2000 and the second electrochromic lens 2000.
  • the control module 1000 and the external power source 2 may be located on the temples.
  • the control module 1000 and the external power source 2 may be located on the first temples 3510.
  • the control module 1000 and the external power supply 2 may be located on the second temple 3530.
  • control module 1000 is provided with the first temple 3510 and the external power supply. (2) may be located on the second temple 3530.
  • control module 1000 is provided with the second temple 3530 and the external power supply. (2) may be located on the first temple 3510.
  • the electrochromic sunglasses according to the embodiment may further include an optical sensor, and may be implemented in a form of adjusting the transmittance of the electrochromic lens 2000 according to a signal received from the optical sensor.
  • FIG. 28 is an exploded view showing a part of an electrochromic lens and a spectacle frame according to an embodiment.
  • the degree of discoloration, speed, and homogeneity of the first electrochromic lens 2000 and the second electrochromic lens 2000 are significantly different from each other, the user of the electrochromic sunglasses may feel a considerable fatigue. . Therefore, it is important that the structures of the electrical connection portions of the first electrochromic lens 2000 and the second electrochromic lens 2000 are designed to correspond to each other.
  • a first conductor 2610 and a second conductor 2620 of the first electrochromic lens 2000 and a first conductor of the second electrochromic lens 2000 may have a structure symmetrical to each other.
  • a shape represented by the first conductor 2610 and the second conductor 2610 on one surface of the first electrochromic lens 2000 may be formed on one surface of the second electrochromic lens 2000.
  • the shape of the first conductor 2610 and the second conductor 2610 and the connection part 3300 may have a symmetrical structure.
  • a shape represented by the first conductor 2610 on one surface of the first electrochromic lens 2000 is shown by the first conductor 2610 on one surface of the second electrochromic lens 2000 It may have a symmetrical structure based on a shape and the connection part 3300.
  • the shape of the second conductor 2620 on one surface of the first electrochromic lens 2000 is, and the second conductor 2620 is on one surface of the second electrochromic lens 2000 It may have a symmetrical structure based on the shown shape and the connection part 3300.
  • a first conductor 2610 and a second conductor 2620 of the first electrochromic lens 2000 and a first conductor of the second electrochromic lens 2000 may have a structure symmetrical to each other.
  • the first circuit board 2800 of the first electrochromic lens 2000 and the second circuit board 2800 of the second electrochromic lens 2000 have a symmetrical structure.
  • the first circuit board 2800 and the second circuit board 2800 may be located on the connection part 3300 side.
  • the circuit board 2800 may be located on the connection part 3300 side.
  • the first circuit board 2800 may be located on the first temple 3510 layer, and the second circuit board 2800 may be located on the second temple 3530 side.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 of the first electrochromic lens 2000 have a shape in which left and right sides are asymmetric with respect to the center line ML.
  • This may be a characteristic caused by the first circuit board 2800 being positioned on the connection part 3300 side.
  • the circuit board 2800 is positioned on the nose side of the first electrochromic lens 2000, so that the first protrusion 2611 of the first conductor 2610 is formed at the nose of the first electrochromic lens 2000.
  • the first conductor 2610 While protruding toward the side, the first conductor 2610 does not have a shape protruding toward the ear of the first electrochromic lens 2000, and thus the first conductor 2610 of the first electrochromic lens 2000 May be interpreted as having an asymmetric shape based on the center line ML.
  • the circuit board 2800 is located on the nose side of the first electrochromic lens 2000 so that the second protrusion 2621 of the second conductor 2620 protrudes toward the nose of the first electrochromic lens 2000
  • the second conductor 2620 does not have a shape protruding toward the ear of the first electrochromic lens 2000, so that the second conductor 2620 of the first electrochromic lens 2000 is a center line ( ML) can be interpreted as having an asymmetric shape.
  • the meaning of “symmetrical” may mean that the left and right sides have the same shape based on the center line ML.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 of the second electrochromic lens 2000 have a shape in which left and right sides are asymmetric with respect to the center line ML.
  • I can. This may be a characteristic caused by the second circuit board 2800 being positioned on the connection part 3300 side.
  • the circuit board 2800 is located on the nose side of the second electrochromic lens 2000 so that the first protrusion 2611 of the first conductor 2610 is formed at the nose of the second electrochromic lens 2000.
  • the first conductor 2610 While protruding toward the side, the first conductor 2610 does not have a shape that protrudes toward the ear of the second electrochromic lens 2000, and thus the first conductor 2610 of the second electrochromic lens 2000 May be interpreted as having an asymmetric shape based on the center line ML.
  • the circuit board 2800 is positioned on the nose side of the second electrochromic lens 2000 so that the second protrusion 2621 of the second conductor 2620 protrudes toward the nose of the second electrochromic lens 2000
  • the second conductor 2620 does not have a shape protruding toward the ear of the second electrochromic lens 2000, so that the second conductor 2620 of the second electrochromic lens 2000 is a center line ( ML) can be interpreted as having an asymmetric shape.
  • the meaning of “symmetrical” may mean that the left and right sides have the same shape based on the center line ML.
  • 29 is a view showing a conductor and a circuit board covered with electrochromic sunglasses according to an embodiment.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 of the first electrochromic lens 2000 have a shape corresponding to a shape of an edge of the first substrate 2100 Can have
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 of the first electrochromic lens 2000 may be covered by the eyeglass frame 3000.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 of the first electrochromic lens 2000 may be covered by a first fixing part 3110.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 of the second electrochromic lens 2000 have a shape corresponding to a shape of an edge of the second substrate 2100 Can have
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 of the second electrochromic lens 2000 may be covered by the eyeglass frame 3000.
  • the first conductor 2610 and the second conductor 2620 of the second electrochromic lens 2000 may be covered by a second fixing part 3130.
  • electrochromic sunglasses having such a characteristic, there is an effect of preventing a conductor from being visually recognized by a user who uses the electrochromic sunglasses.
  • the first circuit board 2800 of the first electrochromic lens 2000 and the second circuit board 2800 of the second electrochromic lens 2000 are hidden by the connection part 3300. I can lose.
  • the control module 1000 includes a voltage applied between the first terminal 2811 and the second terminal 2813 of the first circuit board 2800 and the first terminal 2811 of the second circuit board 2800 and The voltage applied between the second terminals 2813 may be controlled to correspond.
  • the control module 1000 includes a voltage applied between the first terminal 2811 and the second terminal 2813 of the first circuit board 2800 and the first terminal of the second circuit board 2800 ( The voltage applied between the 2811) and the second terminal 2813 may be controlled to be the same.
  • a significant difference in the degree of discoloration, speed, and homogeneity between the first electrochromic lens 2000 and the second electrochromic lens 2000 causes considerable fatigue to the user of the electrochromic sunglasses. Prevention effects can be derived.
  • the wire connecting the first circuit board 2800 and the control module 1000 and the wire connecting the second circuit board 2800 and the control module 1000 may be configured in an integrated form. have.
  • an electric wire connected to the control module 1000 is branched from the connection part 3300 and the first terminal 2811 of the first circuit board 2800 and the first terminal of the second circuit board 2800 ( 2811) can be electrically connected.
  • the wires connected to the control module 1000 are branched from the connection part 3300 and are electrically connected to the second terminal 2813 of the first circuit board 2800 and the second terminal 2813 of the second circuit board 2800. Can be connected to.
  • a wire connecting the first circuit board 2800 and the control module 1000, a wire connecting the second circuit board 2800 and the control module 1000, etc. may be hidden by the glasses frame 3000. .

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Abstract

본 출원의 일실시예에 따르면, 전기변색렌즈에 있어서, 제1 면 및 상기 제1 면의 반대면인 제2 면을 포함하는 기판; 상기 기판의 제1 면 상에 위치하는 제1 전극층; 상기 제1 전극층 상에 위치하는 제2 전극층; 상기 제1 전극층과 상기 제2 전극층 사이에 위치하고, 상기 기판의 상기 제2 면으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 전기변색층; 상기 제1 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제1 도전체; 및 상기 제2 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제2 도전체;를 포함하는 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.

Description

전기 변색 렌즈 및 이를 포함하는 전기 변색 선글라스
실시 예는 전기변색장치에 관한 것이다.
실시 예는 전기변색렌즈에 관한 것이다.
실시 예는 전기변색선글라스에 관한 것이다.
전기변색이란 인가되는 전원에 의해 유발되는 산화 환원 반응에 기초하여 색이 변경되는 현상이다. 상기 전기변색될 수 있는 물질은 전기변색물질로 정의될 수 있다. 상기 전기변색물질은 외부로부터 전원이 인가되지 않는 경우에는 색을 띠지 않고 있다 전원이 인가되면 색을 띠게 되거나, 반대로 외부에서 전원이 인가되지 않는 경우에는 색을 띠고 있다 전원이 인가되면 색을 소멸하는 특성을 갖는다.
상기 전기변색물질을 포함하는 전기변색장치는 다양한 용도로 이용되어 왔다. 특히, 상기 전기변색장치는 차량에 사용되는 후방 미러(Rear View Mirror)의 후방차량의 강한 불빛으로 인한 운전자의 시야 방해를 차단하거나, 건축용 창유리나 자동차 유리의 광투과도 또는 반사도를 조절하는 용도로 이용되어 왔다.
다만, 차량용 미러나 건축용 창유리에 이용되던 종래의 전기변색기술을 전기변색선글라스에 적용하고자 하는 시도가 계속되고 있는데, 렌즈의 특성상 곡면을 가지는 경우가 많아 전기변색선글라스를 실제 제품화 하는 단계까지는 오랜 기술 개발이 필요한 실정이다. 그 중, 렌즈의 곡면에도 안정적으로 고정되어 전기변색렌즈에 지속적으로 제어신호에 따른 전원을 공급하기 위한 전기접속부에 대한 기술 개발이 필요하다.
본 출원의 일 과제는, 렌즈의 곡면에도 안정적으로 고정되어 전기변색렌즈에 지속적으로 제어신호에 따른 전원을 공급하기 위한 전기접속부를 포함하는 전기변색장치를 제공하는 것에 있다.
본 출원의 다른 과제는, 전기변색선글라스의 사용자에게 전기접속부가 시인되는 것을 방지하기 위해, 안경 프레임에 숨겨지는 전기접속부를 포함하는 전기변색장치를 제공하는 것에 있다.
본 출원이 해결하고자 하는 과제가 상술한 과제로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 과제들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 출원이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 전기변색렌즈에 있어서, 제1 면 및 상기 제1 면의 반대면인 제2 면을 포함하는 기판; 상기 기판의 상기 제1 면 상에 위치하는 제1 전극층; 상기 제1 전극층 상에 위치하는 제2 전극층; 상기 제1 전극층과 상기 제2 전극층 사이에 위치하고, 상기 기판의 상기 제2 면으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 전기변색층; 상기 제1 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제1 도전체; 및 상기 제2 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제2 도전체;를 포함하고, 상기 전기변색렌즈가 안경 프레임에 장착되면 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체가 가려지도록, 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 상기 기판의 테두리 형상에 대응되고, 상기 제2 면 상에서의 상기 제2 도전체의 형상은, 상기 제2 면에서 상기 기판의 중앙을 기준으로 좌우가 비대칭인, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 전기 변색 선글라스에 있어서, 제1 렌즈, 제2 렌즈 및 안경 프레임을 포함하고, 상기 제1 렌즈는, 제1 기판 상에 위치하는 제1 전극층; 상기 제1 전극층 상에 위치하는 제2 전극층; 상기 제1 전극층과 상기 제2 전극층 사이에 위치하고, 상기 제1 기판으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 제1 전기변색층; 상기 제1 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제1 도전체; 및 상기 제2 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제2 도전체;를 포함하고, 상기 안경 프레임은, 상기 제1 렌즈가 고정되는 제1 고정부; 상기 제2 렌즈가 고정되는 제2 고정부; 및 상기 제1 고정부와 상기 제2 고정부를 연결하는 연결부;를 포함하고, 상기 제1 렌즈가 안경 프레임에 장착되면 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체가 가려지도록, 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 상기 제1 기판의 테두리 형상에 대응되고, 상기 제1 렌즈 상에서의 상기 제2 도전체의 형상은, 상기 제1 렌즈의 중앙을 기준으로 좌우가 비대칭인, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
본 출원에 의하면, 렌즈의 곡면에도 안정적으로 고정되어 전기변색렌즈에 지속적으로 제어신호에 따른 전원을 공급하기 위한 전기접속부를 포함하는 전기변색장치가 제공될 수 있다.
본 출원에 의하면, 전기변색선글라스의 사용자에게 전기접속부가 시인되는 것을 방지하기 위해, 안경 프레임에 숨겨지는 전기접속부를 포함하는 전기변색장치가 제공될 수 있다.
본 출원의 효과가 상술한 효과로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 효과들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 출원이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 실시 예에 따른 전기변색장치를 나타내는 도면이다.
도 2는 실시 예에 따른 제어모듈을 나타내는 도면이다.
도 3은 실시 예에 따른 전기변색소자를 나타내는 도면이다.
도 4내지 6은 실시 예에 따른 전기변색장치의 착색시 상태변경을 나타내는 도면이다.
도 7 내지 9는 실시 예에 따른 전기변색장치의 탈색시 상태변경을 나타내는 도면이다.
도 10은 실시예에 따른 전기변색렌즈를 나타낸 도면이다.
도 11 내지 13은 실시예에 따른 제1 도전체 및 제2 도전체의 형상을 나타낸 도면이다.
도 14 는 제1 실시예에 따른 전기변색렌즈에 대하여, 가상의 중심선을 기준으로 한 단면도이다.
도 15는 제1 실시예에 따른 전기변색렌즈의 상면도이다.
도 16은 제1 실시예에 따른 전기변색렌즈를 형성하는 일 실시예에 따른 공정의 일부를 설명하기 위한 순서도이다.
도 17은 제2 실시예에 따른 전기변색렌즈에 대하여, 가상의 중심선을 기준으로 한 단면도이다.
도 18는 제2 실시예에 따른 전기변색렌즈의 상면도이다.
도 19는 제3 실시예에 따른 전기변색렌즈에 대하여, 가상의 중심선을 기준으로 한 단면도이다.
도 20은 제4 실시예에 따른 전기변색렌즈에 대하여, 가상의 중심선을 기준으로 한 단면도이다.
도 21은 제4 실시예에 따른 전기변색렌즈를 형성하는 일 실시예에 따른 공정의 일부를 설명하기 위한 순서도이다.
도 22는 실시예에 따른 회로기판이 부착된 전기변색렌즈의 사시도이다.
도 23은 실시예에 따른 회로기판이 부착된 전기변색렌즈의 분해도이다.
도 24는 회로기판이 부착된 전기변색렌즈에 대하여, B-B`을 기준으로 한 단면도이다.
도 25는 실시예에 따른 회로기판이 부착된 전기변색렌즈를 형성하는 공정에 대한 순서도이다.
도 26은 다른 실시예에 따른 회로기판이 부착된 전기변색렌즈의 분해도이다.
도 27은 실시예에 따른 전기변색선글라스를 나타낸 도면이다.
도 28은 실시예에 따른 전기변색렌즈와 안경 프레임의 일부를 나타낸 분해도이다.
도 29는 실시예에 따른 전기변색선글라스의 가려진 도전체 및 회로기판을 나타낸 도면이다.
본 출원의 상술한 목적, 특징들 및 장점은 첨부된 도면과 관련된 다음의 상세한 설명을 통해 보다 분명해질 것이다. 다만, 본 출원은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예들을 가질 수 있는 바, 이하에서는 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세히 설명하고자 한다.
도면들에 있어서, 층 및 영역들의 두께는 명확성을 기하기 위하여 과장되어진 것이며, 또한, 구성요소(element) 또는 층이 다른 구성요소 또는 층의 "위(on)" 또는 "상(on)"으로 지칭되는 것은 다른 구성요소 또는 층의 바로 위 뿐만 아니라 중간에 다른 층 또는 다른 구성요소를 개재한 경우를 모두 포함한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 원칙적으로 동일한 구성요소들을 나타낸다. 또한, 각 실시예의 도면에 나타나는 동일한 사상의 범위 내의 기능이 동일한 구성요소는 동일한 참조부호를 사용하여 설명한다.
본 출원과 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 출원의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
또한, 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 전기변색렌즈에 있어서, 제1 면 및 상기 제1 면의 반대면인 제2 면을 포함하는 기판; 상기 기판의 상기 제1 면 상에 위치하는 제1 전극층; 상기 제1 전극층 상에 위치하는 제2 전극층; 상기 제1 전극층과 상기 제2 전극층 사이에 위치하고, 상기 기판의 상기 제2 면으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 전기변색층; 상기 제1 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제1 도전체; 및 상기 제2 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제2 도전체;를 포함하고, 상기 전기변색렌즈가 안경 프레임에 장착되면 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체가 가려지도록, 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 상기 기판의 테두리 형상에 대응되고, 상기 제2 면 상에서의 상기 제2 도전체의 형상은, 상기 제2 면에서 상기 기판의 중앙을 기준으로 좌우가 비대칭인, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 전기변색층과 상기 제1 전극층 사이에 위치되는 이온저장층; 및 상기 전기변색층과 상기 이온저장층 사이에 위치되는 전해질층;을 포함하고, 상기 전기변색층은, 상기 이온저장층에 저장된 이온이 상기 전해질층을 통해 유입되면, 상기 기판의 상기 제2 면을 통해 입사된 광의 투과율을 조절하는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 제1 전극층, 상기 제2 전극층 및 상기 전기변색층은 상기 기판의 상기 제1 면에 대응되는 곡면을 가지도록 형성되는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 제1 전극층 상에는 상기 전기변색층의 구성 물질이 위치된 존재영역 및 상기 전기변색층의 구성 물질이 없는 자유영역이 형성되어 있고, 상기 제1 도전체는 상기 자유영역에, 상기 제2 도전체는 상기 존재영역에 위치하는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 제2면 상에서의 상기 자유영역은 적어도 하나의 상기 존재영역을 둘러싸는 형태인, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 제1 전극층 상에는 상기 전기변색층의 구성 물질이 위치된 존재영역 및 상기 전기변색층의 구성 물질이 없는 자유영역이 형성되어 있고, 상기 존재영역은 상기 자유영역에 의해 구분되는 제1 아일랜드 및 제2 아일랜드를 포함하고, 상기 제1 도전체는 상기 제1 아일랜드에, 상기 제2 도전체는 상기 제2 아일랜드에 위치하는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 제2 아일랜드는, 상기 이온저장층, 상기 전해질층 및 상기 전기변색층을 포함하고, 상기 제1 아일랜드는, 상기 전기변색층과 동일한 물질로 구성된 제1 층, 상기 제2 전극층과 동일한 물질로 구성된 제2 층, 상기 제1 층 및 상기 제2 층을 관통하는 적어도 하나의 홀을 포함하고, 상기 제1 도전체는 상기 적어도 하나의 홀을 채우며, 상기 제1 전극층에 전기적으로 연결되는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 제2 아일랜드는, 상기 이온저장층, 전해질층 및 전기변색층을 포함하고, 상기 제1 아일랜드는, 상기 전기변색층과 동일한 물질로 구성된 제1 층 및 상기 제2 전극층과 동일한 물질로 구성된 제2 층을 포함하고, 상기 제1 층은 상기 제2 층과 상기 제1 전극층의 사이에 위치하고, 상기 제1 도전체는 상기 제1 층과 상기 제1 전극층의 사이에 위치하는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 전도성 물질의 잉크젯 프린팅 방식으로 형성되는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 전도성 물질의 패드 프린팅 방식으로 형성되는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 이온저장층에 저장된 이온의 상기 제2 전극층 방향의 유출을 방지하기 위해, 상기 제2 전극층 상에 위치되는 보호층;을 더 포함하는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
상기 보호층은 Al2O3 또는 Si2O3 중 적어도 하나를 포함하는, 전기변색렌즈가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 전기 변색 선글라스에 있어서, 제1 렌즈, 제2 렌즈 및 안경 프레임을 포함하고, 상기 제1 렌즈는, 제1 기판 상에 위치하는 제1 전극층; 상기 제1 전극층 상에 위치하는 제2 전극층; 상기 제1 전극층과 상기 제2 전극층 사이에 위치하고, 상기 제1 기판으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 제1 전기변색층; 상기 제1 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제1 도전체; 및 상기 제2 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제2 도전체;를 포함하고, 상기 안경 프레임은, 상기 제1 렌즈가 고정되는 제1 고정부; 상기 제2 렌즈가 고정되는 제2 고정부; 및 상기 제1 고정부와 상기 제2 고정부를 연결하는 연결부;를 포함하고, 상기 제1 렌즈가 안경 프레임에 장착되면 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체가 가려지도록, 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 상기 제1 기판의 테두리 형상에 대응되고, 상기 제1 렌즈 상에서의 상기 제2 도전체의 형상은, 상기 제1 렌즈의 중앙을 기준으로 좌우가 비대칭인, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
상기 제2 렌즈는, 제2 기판 상에 위치하는 제3 전극층; 상기 제3 전극층 상에 위치하는 제4 전극층; 상기 제3 전극층과 상기 제4 전극층 사이에 위치하고, 상기 제2 기판으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 제2 전기변색층; 상기 제3 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제3 전극층 또는 상기 제4 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제3 도전체; 및 상기 제4 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제3 전극층 또는 상기 제4 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제4 도전체;를 포함하고, 상기 제2 렌즈가 안경 프레임에 장착되면 상기 제3 도전체 및 상기 제4 도전체가 가려지도록, 상기 제3 도전체 및 상기 제4 도전체는 상기 제2 기판의 테두리 형상에 대응되고, 상기 제2 렌즈 상에서의 상기 제4 도전체의 형상은, 상기 제2 렌즈의 중앙을 기준으로 좌우가 비대칭인, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈는 대응되는 형상을 가지고, 상기 제1 도전체와 상기 제3 도전체는 대응되는 형상을 가지고, 상기 제2 도전체와 상기 제4 도전체는 대응되는 형상을 가지는, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
상기 제1 도전체와 상기 제3 도전체는 상기 연결부를 기준으로 대칭인 형상을 가지고, 상기 제2 도전체와 상기 제4 도전체는 상기 연결부를 기준으로 대칭인 형상을 가지는, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
상기 제1 도전체 상에는 제1 이방성 전도성 필름(Anisotropic Conductive Film)이 배치되고, 상기 제1 이방성 전도성 필름 상에는 제1 연성인쇄회로기판(Flexible Printed Circuits Board, FPCB)가 배치되며, 상기 제1 도전체는 상기 이방성 전도성 필름의 일 영역을 통해 상기 제1 연성인쇄회로기판의 제1 단자와 전기적으로 연결되는, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
상기 제1 이방성 전도성 필름은 상기 제2 도전체와 접촉하고, 상기 제2 도전체는 상기 제1 이방성 전도성 필름의 다른 영역을 통해 상기 제1 연성인쇄회로기판의 제2 단자와 전기적으로 연결되는, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
상기 제3 도전체 상에는 제2 이방성 전도성 필름(Anisotropic Conductive Film)이 배치되고, 상기 제2 이방성 전도성 필름 상에는 제2 연성인쇄회로기판(Flexible Printed Circuits Board, FPCB)가 배치되며, 상기 제3 도전체는 상기 제2 이방성 전도성 필름의 일 영역을 통해 상기 제2 연성인쇄회로기판의 제3 단자와 전기적으로 연결되는, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
상기 제2 이방성 전도성 필름은 상기 제4 도전체와 접촉하고, 상기 제4 도전체는 상기 제2 이방성 전도성 필름의 다른 영역을 통해 상기 제2 연성인쇄회로기판의 제4 단자와 전기적으로 연결되는, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
상기 제1 연성회로기판 및 상기 제2 연성회로기판은 상기 안경 프레임에 의해 가려지고, 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈가 균일하게 변색되도록, 상기 전기 변색 선글라스가 변색 상태로 전환 될 때, 상기 제1 단자와 상기 제2 단자 사이에 인가되는 전압과 상기 제3 단자와 상기 제4 단자 사이에 인가되는 전압이 동일하도록 제어하는 제어부;를 더 포함하는, 전기 변색 선글라스가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제1 테두리영역, 제2 테두리영역 및 주영역을 포함하는 렌즈; 상기 렌즈의 상부에 배치되는 제1 전극; 상기 제1 전극의 상부에 배치되되 상기 제1 테두리영역에 홈이 형성된 제2 전극; 상기 제1 전극과 상기 제2 전극의 사이에 배치되되 상기 제1 테두리영역에 홈이 형성된 전기변색층; 상기 제1 테두리영역을 따라 상기 제1 테두리영역의 상부에 형성되는 제1 버스바; 및 상기 제2 테두리영역을 따라 상기 제2 테두리영역의 상부에 형성되는 제2 버스바;를 포함하고, 상기 제1 버스바의 적어도 일부를 포함하는 상기 렌즈의 단면에서의 상기 제1 버스바의 한 점의 곡률은 0보다 큰 변색렌즈가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제1 테두리영역, 제2 테두리영역 및 주영역을 포함하는 렌즈; 상기 렌즈의 상부에 배치되는 제1 전극; 상기 제1 전극의 상부에 배치되되 상기 제1 테두리영역에 홈이 형성된 제2 전극; 상기 제1 전극과 상기 제2 전극의 사이에 배치되되 상기 제1 테두리영역에 홈이 형성된 전기변색층; 상기 제1 테두리영역을 따라 상기 제1 테두리영역의 상부에 형성되는 제1 버스바; 및 상기 제2 테두리영역을 따라 상기 제2 테두리영역의 상부에 형성되는 제2 버스바;를 포함하고, 상기 렌즈의 두께 방향과 평행한 가상의 평면에 투영된 상기 제1 버스바의 한 점에서의 곡률은 0보다 큰 변색렌즈가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제1 테두리영역, 제2 테두리영역 및 주영역을 포함하는 렌즈; 상기 렌즈의 상부에 배치되는 제1 전극; 상기 제1 전극의 상부에 배치되되 상기 제1 테두리영역에 홈이 형성된 제2 전극; 상기 제1 전극과 상기 제2 전극의 사이에 배치되되 상기 제1 테두리영역에 홈이 형성된 전기변색층; 상기 제1 테두리영역을 따라 상기 제1 테두리영역의 상부에 형성되는 제1 버스바; 및 상기 제2 테두리영역을 따라 상기 제2 테두리영역의 상부에 형성되는 제2 버스바;를 포함하고, 상기 제1 버스바의 양 끝단을 연결하는 가상의 직선을 정의하는 경우, 상기 직선으로부터 상기 렌즈를 향하는 방향에 상기 제1 버스바의 적어도 일부가 형성되는 변색렌즈가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제1 테두리영역, 제2 테두리영역 및 주영역을 포함하는 렌즈; 상기 렌즈의 상부에 배치되는 제1 전극; 상기 제1 전극의 상부에 배치되되 상기 제1 테두리영역에 홈이 형성된 제2 전극; 상기 제1 전극과 상기 제2 전극의 사이에 배치되되 상기 제1 테두리영역에 홈이 형성된 전기변색층; 상기 제1 테두리영역을 따라 상기 제1 테두리영역의 상부에 형성되는 제1 버스바; 및 상기 제2 테두리영역을 따라 상기 제2 테두리영역의 상부에 형성되는 제2 버스바;를 포함하고, 상기 제1 버스바의 양 끝단을 연결하는 가상의 직선을 정의하는 경우, 상기 직선으로부터 거리가 최대인 상기 제1 버스바의 한 점은 상기 직선으로부터 상기 렌즈를 향하는 방향에 위치하는 변색렌즈가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 변색소자에 있어서, 플라스틱 렌즈; 제1 전극; 상기 플라스틱 렌즈와 상기 제1 전극 사이에 배치되는 제2 전극 - 상기 제2 전극은 상기 플라스틱 렌즈의 내측에 위치함 - ; 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 배치되는 전기변색층 - 상기 전기변색층은 상대적으로 빛의 투과율이 높은 탈색 상태 및 상대적으로 빛의 투과율이 낮은 착색 상태를 포함함 - ; 상기 제1 전극의 제1 라인 영역 상에 형성되는 제1 전도성 라인; 및 상기 제2 전극의 제2 라인 영역 상에 형성되는 제2 전도성 라인;을 포함하고, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극은 동일한 물질을 포함하고, 상기 제1 전도성 라인 및 상기 제2 전도성 라인은 동일한 물질을 포함하며, 상기 전기변색층이 탈색 상태에서 착색 상태로 변경될 때에, 상기 플라스틱 렌즈의 외측에서 바라본 상기 제1 라인 영역에 대응되는 영역의 투과율의 변화량은, 상기 플라스틱 렌즈의 외측에서 바라본 상기 제2 라인 영역에 대응되는 영역의 투과율의 변화량에 비해 큰, 변색소자가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제1 전극 및 제2 전극; 상기 제1 전극과 제2 전극 사이에 위치하고, 외부로부터의 사용자의 안구로 입사되는 광의 투과율을 조절하는 전기변색층; 및 상기 제1 전극 상에 위치하며, 상기 제1 전극 및 제2 전극 중 어느 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제1 도전체를 포함하고, 상기 제1 전극은 제1 곡률을 가지는 제1 모서리, 제2 곡률을 가지는 제2 모서리 및 제3 곡률을 가지는 제3 모서리를 포함하며, 상기 제3 모서리는 상기 제1 모서리와 제2 모서리 사이에 위치하여 상기 제1 모서리와 제2 모서리를 연결하며, 상기 제3 모서리는 제1 내지 제3 모서리 중 안경테에 조립될 때 안경다리가 위치할 영역과 가장 인접한 영역이고, 상기 제1 모서리를 상기 제1 곡률을 따라 연장하는 제1 연장선과 상기 제2 모서리를 상기 제2 곡률을 따라 연장하는 제2 연장선이 만나는 제1 가상점은 상기 제3 모서리와 이격되어 위치하며, 상기 제1 가상점에는 상기 제1 전극이 도포되지 않으며, 상기 제1 도전체는 상기 제1 모서리와 대응되는 제1 도전영역을 포함하고, 상기 제1 도전영역은 상기 제1 곡률보다 같거나 작은 곡률을 가지는 렌즈가 제공될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 한 쌍의 렌즈; 및 상기 렌즈와 결합되는 프레임을 포함하고,- 상기 프레임은 상기 렌즈 사이에 위치하는 연결 프레임을 포함함- 상기 한쌍의 렌즈 중 어느 하나는 제1 전극, 제2 전극 및 상기 제1 전극과 제2 전극 사이에 위치하고, 외부로부터의 사용자의 안구로 입사되는 광의 투과율을 조절하는 전기변색층을 포함하고, 상기 한 쌍의 렌즈 중 어느 하나는 제1 영역, 제2 영역 및 제1 영역과 제2 영역 사이에 위치하는 제3 영역을 포함하고- 상기 제1 영역과 상기 제2 영역의 일부는 상기 연결 프레임과 인접한 영역이며, 상기 제3 영역은 상기 연결 프레임과 이격된 영역이며, 상기 렌즈의 상기 연결프레임과 최소 인접영역으로부터 상기 제3 영역으로 가상의 선을 그으면, 상기 렌즈는 제1 영역과 제2 영역을 구분되고, 상기 제1 영역에는 제1 도전체가 위치하고, 상기 제2 영역에는 제2 도전체가 위치하며, 상기 제1 도전체는 상기 제1 도전체가 위치한 주변영역을 포함한 영역의 투과율을 변화시키도록 외부로부터 인가되는 전압을 상기 제1 전극에 전달하며, 상기 제2 도전체는 외부로부터 인가되는 전압을 상기 제2 전극에 전달하되, 상기 제2 도전체가 위치한 주변영역을 포함한 영역은 상기 전압이 제2 전극에 전달되더라도 투과율이 변화되지 않는 변색 안경이 제공될 수 있다.
이하에서는, 실시예에 따른 "전기변색장치"에 대해서 설명한다.
본 출원에서 설명하는 전기변색장치는, 전기력이 인가됨으로 인해 빛의 파장대에 따른 투과율이 조정될 수 있는 특성을 지닌 일 장치를 의미할 수 있다. 예시적으로, 본 출원에서 설명하는 전기변색장치는, 전기변색미러일 수 있고, 전기변색윈도우일 수 있다. 본 출원에서 설명하는 전기변색윈도우는 차량용 유리, 건축용 유리, 안경용 렌즈, 카메라용 렌즈 등에 이용될 수 있다.
1. 전기변색장치
도 1은 실시 예에 따른 전기변색장치를 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 실시 예에 따른 전기변색장치(1)는 제어모듈(1000) 및 전기변색소자(2000)를 포함할 수 있다.
상기 전기변색장치(1)는 외부전원(2)으로부터 전원을 인가받을 수 있다.
상기 외부전원(2)은 상기 전기변색장치(1)에 전원을 공급할 수 있다. 상기 외부전원(2)은 상기 제어모듈(1000)에 전원을 공급할 수 있다. 상기 외부전원(2)은 상기 제어모듈(1000)에 전압 및/또는 전류를 공급할 수 있다. 상기 외부전원(2)은 상기 제어모듈(1000)에 직류전압 또는 교류전압을 공급할 수 있다.
상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)를 제어할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 외부전원(2)으로부터 입력받은 전원에 기초하여 구동전원을 생성하여 상기 전기변색소자(2000)로 공급할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)를 구동시킬 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 구동전원을 통해 상기 전기변색소자(2000)의 상태를 변경시킬 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)의 투과율을 조정할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)의 반사율을 조정할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)를 변색시킬 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)를 탈색 또는 착색시킬 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)가 탈색 또는 착색되도록 제어할 수 있다.
상기 전기변색소자(2000)는 상기 제어모듈(1000)에 의해 상태가 변경될 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)는 상기 구동전압에 의해 상태가 변경될 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)는 상기 구동전압에 의해 변색될 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)는 상기 구동전압에 의해 탈색 또는 착색될 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)는 상기 구동전압에 의해 투과율이 변경될 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)는 상기 구동전압에 의해 반사율이 변경될 수 있다.
상기 전기변색소자(2000)는 미러일 수 있다. 상기 변색소자(2000)는 윈도우일 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)가 미러인 경우, 상기 전기변색소자(2000)는 상기 구동전압에 의해 반사율이 변경될 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)가 윈도우일 경우, 상기 전기변색소자(2000)는 상기 구동전압에 의해 투과율이 변경될 수 있다.
상기 전기변색소자(2000)가 미러인 경우 상기 전기변색소자(2000)가 착색되면 상기 전기변색소자(2000)의 반사율이 감소할 수 있고, 상기 전기변색소자(2000)가 탈색되면 상기 전기변색소자(2000)의 반사율이 증가할 수 있다.
상기 전기변색소자(2000)가 윈도우인 경우 상기 전기변색소자(2000)가 착색되면 상기 전기변색소자(2000)의 투과율이 감소하고, 상기 전기변색소자(2000)가 탈색되면 상기 전기변색소자(2000)의 투과율이 증가할 수 있다.
도 2는 실시 예에 따른 제어모듈을 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 실시 예에 따른 제어모듈(1000)은 제어부(1100), 전원변환부(1200), 출력부(1300) 및 저장부(1400)를 포함할 수 있다.
상기 제어부(1100)는 상기 전원변환부(1200), 출력부(1300) 및 저장부(1400)를 제어할 수 있다.
상기 제어부(1100)는 상기 전기변색소자(2000)의 상태를 변경시키는 제어신호를 생성하여 상기 출력부(1300)로 출력하여, 상기 출력부(130)에 의해 출력되는 전압을 제어할 수 있다.
상기 제어부(1100)는 상기 외부전원(2) 또는 상기 전원변환부(1200)로부터 출력되는 전압에 의해 동작할 수 있다.
상기 제어부(1100)가 상기 외부전원(2)으로부터 출력되는 전압에 의해 동작하는 경우, 상기 제어부(1100)는 전원을 변환시킬 수 있는 구성을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 상기 외부전원(2)으로부터 교류전압을 입력받는 경우 상기 제어부(1100)는 상기 교류전압을 직류전압으로 변환하여 동작에 이용할 수 있다. 또한, 상기 외부전원(2)으로부터 직류전압을 입력받는 경우 상기 제어부(1100)는 상기 외부전원(2)으로부터의 직류전압을 강하시켜 동작에 이용할 수 있다.
상기 전원변환부(1200)는 상기 외부전원(2)으로부터 전원을 공급받을 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 전류 및/또는 전압을 공급받을 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 직류전압 또는 교류전압을 공급받을 수 있다.
상기 전원변환부(1200)는 상기 외부전원(2)으로부터 공급받은 전원에 기초하여 내부전원을 생성할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 상기 외부전원(2)으로부터 공급받은 전원을 변환하여 내부전원을 생성할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 상기 내부전원을 상기 제어모듈(1000)의 각각의 구성에 공급할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 상기 제어부(1100), 출력부(1300) 및 저장부(1400)로 상기 내부전원을 공급할 수 있다. 상기 내부전원은 상기 제어모듈(1000)의 각각의 구성이 동작하기 위한 동작 전원일 수 있다. 상기 내부전원에 의해 상기 제어부(1100), 출력부(1300) 및 저장부(1400)가 동작할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)가 상기 제어부(1100)로 내부전원을 공급하는 경우 상기 제어부(1100)는 상기 외부전원(2)으로부터 전원을 공급받지 않을 수 있다. 이 경우 상기 제어부(1100)에는 전원을 변환시킬 수 있는 구성이 생략될 수 있다.
상기 전원변환부(1200)는 상기 외부전원(2)으로부터 공급받은 전원의 레벨을 변경할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 상기 외부전원(2)으로부터 공급받은 전원을 직류전원으로 변경할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 상기 외부전원(2)으로부터 공급받은 전원을 교류전원으로 변경할 수 있다.
일 예로, 상기 전원변환부(1200)는 외부전원(2)으로부터 공급받은 전원을 직류전원으로 변경한 후 레벨을 변경할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)가 외부전원(2)으로부터 교류전압을 공급받는 경우, 상기 전원변환부(1200)는 직류전압으로 변경한 후 변경된 직류전압의 레벨을 변경시킬 수 있다. 이 경우 상기 전원변환부(1200)는 레귤레이터를 포함할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 공급받은 전원을 직접적으로 조정하는 리니어 레귤레이터(linear regulator)를 포함할 수 있고, 공급받은 전원에 기초하여 펄스를 생성하고, 펄스의 양을 조절함으로써 조정된 전압을 출력하는 스위칭 레귤레이터(switching regulator)를 포함할 수 있다.
다른 예로, 상기 전원변환부(1200)가 외부전원(2)으로부터 직류전압을 공급받는 경우, 상기 전원변환부(1200)는 공급된 직류전압의 레벨을 변경시킬 수 있다.
상기 전원변환부(1200)로부터 출력되는 내부전원은 다수의 전압레벨을 포함할 수 있다. 상기 전원변환부(1200)는 상기 제어모듈(1000)의 각각의 구성이 동작하기 위해 필요한 다수의 전압레벨을 가지는 내부전원을 생성할 수 있다.
상기 출력부(1300)는 구동전압을 생성할 수 있다. 상기 출력부(1300)는 상기 내부전원에 기초하여 구동전압을 생성할 수 있다. 상기 출력부(1300)는 상기 제어부(1100)의 제어에 의해 구동전압을 생성할 수 있다. 상기 출력부(1300)는 상기 구동전압을 상기 전기변색소자(2000)에 인가할 수 있다. 상기 출력부(1300)는 상기 제어부(1100)의 제어에 의해 다른 레벨을 가지는 구동전압을 출력할 수 있다. 즉, 상기 출력부(1300)는 상기 제어부(1100)의 제어에 의해 구동전압의 레벨을 변경시킬 수 있다. 상기 출력부(1300)로부터 출력되는 구동전압에 의해 상기 전기변색소자(2000)가 변색될 수 있다. 상기 출력부(1300)로부터 출력되는 구동전압에 의해 상기 전기변색소자(200)가 착색 또는 탈색될 수 있다.
상기 구동전압의 범위에 의해 상기 전기변색소자(2000)의 착색과 탈색이 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 구동전압이 특정레벨 이상인 경우 상기 전기변색소자(2000)는 착색될 수 있고, 상기 구동전압이 특정레벨 미만인 경우 상기 전기변색소자(2000)는 탈색될 수 있다. 또는 상기 구동전압이 특정레벨 이상인 경우 상기 전기변색소자(2000)는 탈색될 수 있고, 상기 구동전압이 특정레벨 미만인 경우 상기 전기변색소자(2000)는 착색될 수 있다. 상기 특정레벨이 0인 경우 상기 구동전압의 극성에 의해 상기 전기변색소자(2000)가 착색 또는 탈색상태로 변경될 수 있다.
상기 구동전압의 크기에 의해 상기 전기변색소자(2000)의 변색정도가 결정될수 있다. 상기 전기변색소자(2000)의 변색정도는 상기 구동전압의 크기에 대응될 수 있다. 상기 구동전압의 크기에 의해 상기 전기변색소자(2000)의 착색 또는 탈색의 정도가 결정될 수 있다. 예를 들어, 제1 레벨의 구동전압이 상기 전기변색소자(2000)에 인가되는 경우 상기 전기변색소자(2000)는 제1 정도로 착색될 수 있다. 상기 제1 레벨보다 큰 제2 레벨의 구동전압이 상기 전기변색소자(2000)에 인가되는 경우 상기 전기변색소자(2000)는 제1 정도보다 큰 제2 정도로 착색될 수 있다. 즉, 상기 전기변색소자(2000)에 큰 레벨의 전압이 공급되는 경우 상기 전기변색소자(2000)의 착색정도는 더 클 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)가 미러인 경우 상기 전기변색소자(2000)에 더 큰 전압이 공급되면, 상기 전기변색소자(2000)의 반사율이 감소할 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)가 윈도우인 경우 상기 전기변색소자(2000)에 더 큰 전압이 공급되면 상기 전기변색소자(2000)의 투과율이 감소할 수 있다.
상기 저장부(1400)는 상기 구동전압과 관련된 데이터가 저장될 수 있다. 상기 저장부(1400)는 상기 변색정도와 대응되는 구동전압이 저장될 수 있다. 상기 저장부(1400)에는 상기 변색정도와 대응되는 구동전압이 룩업테이블 형태로 저장되어 있을 수 있다.
상기 제어부(1100)는 외부로부터 변색정도를 입력받고, 이에 대응되는 구동전압을 상기 저장부(1400)로부터 로드하여 이에 대응되는 구동전압을 상기 출력부(1300)를 제어하여 생성할 수 있다. 상기 제어부(1100)는 외부의 환경에 기초하여 변색정도를 결정하고, 이에 대응되는 구동전압을 상기 저장부(1400)로부터 로드하여 이에 대응되는 구동전압을 상기 출력부(1300)를 제어하여 생성할 수 있다.
도 3은 실시 예에 따른 전기변색소자를 나타내는 도면이다.
도 3을 참조하면, 실시 예에 따른 전기변색소자(2000)는 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)을 포함할 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400)은 대향하며 위치할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200) 및 상기 제2 전극층(2400)의 사이에는 전기변색층(2330)이 위치될 수 있다.
일 예로, 상기 전기변색층(2330)은 액체 타입의 전기변색물질층 일 수 있다. 다시 말해, 상기 전기변색층(2330)은 상기 액체 타입의 전기변색물질이 봉지되어 위치된 형태일 수 있다. 다른 예로, 상기 전기변색층(2330)은 젤 타입의 전기변색물질층일 수 있다. 다시 말해, 상기 전기변색층(2330)은 상기 젤 타입의 전기변색물질이 경화되어 형성된 형태일 수 있다. 또 다른 예로, 상기 전기변색층(2330)은 고체 타입의 전기변색물질층일 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 단일층(single layer) 형태일 수 있고, 또는, 멀티층(multi-layer) 형태일 수 있다.
상기 전기변색소자(2000)는 제1 전극층(2200), 제2 전극층(2400), 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)을 포함할 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 이온저장층(2310)은 상기 전기변색층(2330)과 상기 제1 전극층(2200) 사이에 위치할 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 전기변색층(2330)과 상기 이온저장층(2310) 사이에 위치할 수 있다.
본 출원의 다른 실시예에 따르면, 상기 이온저장층(2310)은 상기 전기변색층(2330)과 상기 제2 전극층(2400) 사이에 위치할 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 전기변색층(2330)과 상기 이온저장층(2310) 사이에 위치할 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400)은 입사되는 광을 투과시킬 수 있다. 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400) 중 어느 하나는 입사되는 광을 반사시키고, 나머지 하나는 입사되는 광을 투과시킬 수 있다.
상기 전기변색소자(200)가 윈도우인 경우 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400)은 입사되는 광을 투과시킬 수 있다. 상기 전기변색소자(200)가 미러인 경우 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400) 중 어느 하나는 입사되는 광을 반사시킬 수 있다.
상기 전기변색소자(200)가 윈도우인 경우를 설명하면, 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400)은 투명전극으로 형성될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400)은 투명도전물질로 형성될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400)은 인듐(indium), 주석(tin), 아연(zinc), 및/또는 옥사이드(oxide) 중 적어도 하나가 도핑된(doped) 금속(metal)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400)은 ITO(indium tin oxide), ZnO(zinc oxide) 또는 IZO(indium zinc oxide)로 형성될 수 있다.
상기 전기변색소자(200)가 미러인 경우를 설명하면, 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400) 중 어느 하나는 투명전극이 되고, 나머지 하나는 반사전극이 될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 전극층(2200)은 반사전극이 될 수 있고, 상기 제2 전극층(2400)은 투명전극이 될 수 있다. 이 경우 상기 제1 전극층(2200)은 반사율이 높은 금속물질로 형성될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 알루미늄(Al), 구리(Cu), 몰리브덴(Mo), 크롬(Cr), 티타늄(Ti), 금(Au), 은(Ag) 및 텅스텐(W) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 투명도전물질로 형성될 수 있다.
상기 전기변색층(2330)에 유입되거나, 상기 전기변색층(2330)으로부터 유출된 이온에 의해 상기 전기변색층(2330)의 광학적 성질이 변경될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)에 유입되거나, 상기 전기변색층(2330)으로부터 유출된 이온에 의해 기 전기변색층(2330)은 변색될 수 있다.
상기 전기변색층(2330)에는 이온이 유입될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)에 이온이 유입되는 경우 상기 전기변색층(2330)의 광학적 성질이 변경될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)에 이온이 유입되는 경우 상기 전기변색층(2330)은 변색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)에 이온이 유입되는 경우 상기 전기변색층(2330)은 착색 또는 탈색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)에 이온이 유입되는 경우 상기 전기변색층(2330)의 광투과율 및/또는 광흡수율이 변경될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)에 이온이 유입됨으로써 상기 전기변색층(2330)은 환원될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)에 이온이 유입됨으로써 상기 전기변색층(2330)은 환원변색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)에 이온이 유입됨으로써 상기 전기변색층(2330)은 환원착색될 수 있다. 또는 상기 전기변색층(2330)에 이온이 유입되는 경우 상기 전기변색층(2330)은 환원탈색될 수도 있다.
상기 전기변색층(2330)에 유입된 이온은 이탈될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈되는 경우 상기 전기변색층(2330)의 광학적 성질이 변경될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈되는 경우 상기 전기변색층(2330)은 변색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈되는 경우 상기 전기변색층(2330)은 착색 또는 탈색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈되는 경우 상기 전기변색층(2330)의 광투과율 및/또는 광흡수율이 변경될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈됨으로써 상기 전기변색층(2330)은 산화될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈됨으로써 상기 전기변색층(2330)은 산화변색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈됨으로써 상기 전기변색층(2330)은 산화착색될 수 있다. 또는 상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈되는 경우 상기 전기변색층(2330)은 산화탈색될 수 있다.
상기 전기변색층(2330)은 이온이동에 의해 변색되는 물질로 형성될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 TiO, V2O5, Nb2O5, Cr2O3, MnO2, FeO2, CoO2, NiO2, RhO2, Ta2O5, IrO2 및 WO3 등의 산화물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 물리적 내부구조를 가질 수 있다.
상기 이온저장층(2310)은 이온을 저장할 수 있다. 상기 이온저장층(2310) 에 유입되거나, 상기 이온저장층(2310)으로부터 유출된 이온에 의해 상기 이온저장층(2310)의 광학적 성질이 변경될 수 있다. 상기 이온저장층(2310) 에 유입되거나, 상기 이온저장층(2310)으로부터 유출된 이온에 의해, 상기 이온저장층(2310)은 변색될 수 있다.
상기 이온저장층(2310)에는 이온이 유입될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)에 이온이 유입되는 경우 상기 이온저장층(2310)의 광학적 성질이 변경될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)에 이온이 유입되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 변색될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)에 이온이 유입되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 착색 또는 탈색될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)에 이온이 유입되는 경우 상기 이온저장층(2310)의 광투과율 및/또는 광흡수율이 변경될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)에 이온이 유입됨으로써 상기 이온저장층(2310)은 환원될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)에 이온이 유입됨으로써 상기 이온저장층(2310)은 환원변색될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)에 이온이 유입됨으로써 상기 이온저장층(2310)은 환원착색될 수 있다. 또는 상기 이온저장층(2310)에 이온이 유입되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 환원탈색될 수도 있다.
상기 이온저장층(2310)에 유입된 이온은 이탈될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈되는 경우 상기 이온저장층(2310)의 광학적 성질이 변경될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 변색될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 착색 또는 탈색될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈되는 경우 상기 이온저장층(2310)의 광투과율 및/또는 광흡수율이 변경될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈됨으로써 상기 이온저장층(2310)은 산화될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈됨으로써 상기 이온저장층(2310)은 산화변색될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈됨으로써 상기 이온저장층(2310)은 산화착색될 수 있다. 또는 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 산화탈색될 수 있다.
상기 이온저장층(2310) 은 이온이동에 의해 변색되는 물질로 형성될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 전기변색층(2330)은 IrO2, NiO2, MnO2, CoO2, iridium-magnesium oxide, nickel-magnesium oxide 및 titanium-vanadium oxide 등의 산화물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 물리적 내부구조를 가질 수 있다. 상기 이온저장층(2310)의 물리적 내부구조는 상기 전기변색층(2330)의 물리적 내부구조와 상이할 수 있다.
상기 전해질층(2320)은 상기 전기변색층(2330)과 이온저장층(2310) 사이의 이온의 이동통로일 수 있다. 상기 전기변색층(2330)과 이온저장층(2310)은 상기 전해질층(2320)을 통해 이온을 교환할 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 이온의 입장에서는 이동통로가 되는데 반해, 전자의 입장에서는 장벽으로 작용할 수 있다. 즉, 상기 전해질층(2320)을 통해 이온은 이동할 수 있으나 전자는 이동할 수 없다. 다시 말해, 상기 전기변색층(2330)와 이온저장층(2310)은 상기 전해질층(2320)을 통해 이온을 교환할 수 있으나, 전자를 교환할 수는 없다.
상기 전해질층(2320)은 절연 물질을 포함할 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 고체일 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 SiO2, Al2O3, Nb2O3, Ta2O5, LiTaO3, LiNbO3, La2TiO7, La2TiO7, SrZrO3, ZrO2, Y2O3, Nb2O5, La2Ti2O7, LaTiO3, 및 HfO2 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
상기 전기변색층(2330)의 이온이 이탈되면, 이탈된 이온이 상기 이온저장층(2310)에 유입될 수 있고, 상기 이온저장층(2310)의 이온이 이탈되면, 이탈된 이온이 상기 전기변색층(2330)으로 유입될 수 있다. 상기 이온은 상기 전해질층(2320)을 통해 이동될 수 있다.
상기 전기변색층(2330)과 이온저장층(2310)에서 발생하는 화학반응은 서로 다른 반응일 수 있다. 상기 전기변색층(2330)과 이온저장층(2310)은 서로 반대되는 화학반응이 일어날 수 있다. 상기 전기변색층(2330)이 산화되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 환원될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)이 환원되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 산화될 수 있다.
이에 따라, 상기 이온저장층(2310)은 상기 전기변색층(2330)의 대향전극 역할을 할 수 있다.
상기 전기변색층(2330)과 상기 이온저장층(2310)은 이온의 이동에 의해 상태가 변경될 수 있다.
상기 전기변색층(2330)과 상기 이온저장층(2310)에는 서로 대응되는 광학적 상태변경이 유발될 수 있다. 예를 들어, 상기 전기변색층(2330)이 착색되는 경우 상기 이온저장층(2310)도 착색될 수 있고, 상기 전기변색층(2330)이 탈색되는 경우 상기 이온저장층(2310)도 탈색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)이 산화착색되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 환원착색될 수 있고, 상기 전기변색층(2330)이 환원착색되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 산화착색될 수 있다.
상기 전기변색층(2330)과 이온저장층(2310)에는 서로 다른 광학적 상태변경이 유발될 수 있다. 예를 들어, 상기 전기변색층(2330)이 착색되는 경우 상기 이온저장층(2310)이 탈색될 수 있고, 상기 전기변색층(2330)이 탈색되는 경우 상기 이온저장층(2310)이 착색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)이 산화착색되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 환원탈색될 수 있고, 상기 전기변색층(2330)이 산화탈색되는 경우 상기 이온저장층(2310)은 환원착색될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)과 상기 이온저장층(2310)은 서로 다른 투과도를 가질 수 있다. 상기 전기변색층(2330)과 상기 이온저장층(2310)이 서로 다른 투과도를 가짐으로써, 상기 전기변색층(2330)과 이온저장층(2310)의 서로 다른 광학적 상태 변경에 의해서도 전기변색소자(2000)의 투과도가 조정될 수 있다.
예를 들어, 상기 전기변색소자(2000)의 투과도는 착색된 층의 투과도에 의해 결정될 수 있으므로, 상기 전기변색층(2330)이 착색되었을 때 투과도가 상기 이온저장층(2310)이 착색되었을 때 투과도보다 작은 경우 상기 전기변색층(2330)을 착색시켰을 때, 상기 전기변색소자(2000)의 투과도가 상기 이온저장층(2310)을 착색시켰을 때의 전기변색소자(2000)의 투과도보다 작을 수 있다. 따라서, 착색층을 변경시킴으로써 상기 전기변색소자(2000)의 투과도를 제어할 수 있다.
이하에서는, 도 4 내지 9를 통해 전기변색장치(1)의 상태 변경에 대해서 구체적으로 설명한다.
전기변색장치(1)의 상태 변경을 설명함에 있어, 상기 전기변색장치(1)는 제1 전극층(2200), 전기변색층(2330), 전해질층(2320), 이온저장층(2310) 및 제2 전극층(2400)이 순서대로 적층되어 있는 형태를 가정하여 설명하지만, 이는 설명의 용이성을 위해 하나의 실시예를 선택한 것일 뿐 전기변색층(2330)과 이온저장층(2310)의 위치가 변경된 경우나, 추가층을 더 포함하는 경우를 본 출원의 권리범위에서 제외하려는 의도는 아니다.
도 4내지 6은 실시 예에 따른 전기변색장치의 착색시 상태변경을 나타내는 도면이다.
도 4는 초기 상태(즉, 탈색된 상태)의 전기변색장치를 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 실시 예의 초기 상태에서의 전기변색소자(2000)는 제어모듈(1000)과 전기적으로 연결되어 있다.
상기 제어모듈(1000)은 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400)에 전기적으로 연결되어 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400) 사이에 특정 전압이 인가되도록 제어할 수 있다.
상기 이온저장층(2310)에는 다수의 이온(2500)이 위치할 수 있다. 상기 다수의 이온(2500)은 상기 이온저장층(2310)의 형성과정에서 주입될 수 있다. 상기 이온(2500)은 H+ 및 Li+ 중 적어도 하나일 수 있다.
도면에서는 상기 이온저장층(2310)에 다수의 이온(2500)이 위치하는 것을 도시하였으나, 초기 상태에서 상기 이온은 전기변색층(2330) 및 전해질층(2320) 중 적어도 하나에 위치할 수도 있다. 즉, 상기 전기변색소자(200)의 전기변색층(2330) 및 전해질층(2320)의 형성과정에서도 이온이 주입될 수도 있다.
상기 이온저장층(2310)에 다수의 이온(2500)이 위치하여 상기 이온저장층(2310)은 환원탈색된 상태일 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 광을 투과시킬 수 있는 상태일 수 있다.
도 5를 참조하면, 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)에 전압을 인가할 수 있다.
상기 제어모듈(1000)은 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400) 사이에 특정 전압이 인가되도록 제어할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 제1 전극층(2200)이 상대적으로 낮은 전위를 가지고 상기 제2 전극층(2400)이 상대적으로 높은 전위를 가지도록 제어하여, 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이에 전위차가 발생하도록 제어할 수 있다.
상기 제1 전극층(2200)과 제2 전극층(2400) 사이에 전압이 인가됨으로써, 상기 제1 전극층(2200)에 전자가 유입될 수 있다. 상기 전자는 상기 제어모듈(1000)로부터 상기 제1 전극층(2200) 방향으로 이동할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)과 상기 제1 전극층(2200)은 제1 전극층(2200)의 일측의 컨택영역에서 연결되므로, 상기 제어모듈(1000)을 통해 상기 컨택영역으로 이동된 전자는 상기 제1 전극층(2200)을 따라 상기 제1 전극층(2200)의 타측으로 이동할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 일측으로부터 타측으로의 전자이동에 의해 상기 제1 전극층(2200)의 전체영역에는 전자가 배치된다.
상기 전자는 상기 이온저장층(2310)의 다수의 이온(2500)과 서로 다른 극성을 가지므로, 상기 전자와 다수의 이온간의 인력에 의해 상기 전자와 상기 이온(2500)은 서로 가까워지는 방향으로 이동할 수 있다. 상기 전자와 이온간의 인력에 의해 상기 전자와 상기 이온(2500)은 상기 전기변색층(2330)으로 이동할 수 있다. 상기 전자는 상기 이온과의 인력에 의해 상기 제1전극층(2200) 방향으로 이동하여 상기 전기변색층(2330)으로 유입될 수 있다. 상기 이온(2500)은 상기 전자와의 인력에 의해 상기 제1 전극층(2200) 방향으로 이동하여 상기 전기변색층(2330)으로 유입될 수 있다. 이 때, 상기 전해질층(2320)은 상기 이온(2500)의 이동통로로 이용되고, 상기 전자의 이동을 막으므로, 상기 전자와 상기 이온(2500)은 상기 전기변색층(2330)에 머무를 수 있다.
상기 이온(2500)이 상기 전기변색층(2330)으로 유입됨으로써 이온을 얻은 상기 전기변색층(2330)은 환원착색되고, 이온을 잃은 상기 이온저장층(2310)은 산화착색될 수 있다. 즉, 상기 이온(2500)의 이동에 의해 상기 전기변색소자(2000)는 변색될 수 있다. 보다 구체적으로 상기 이온(2500)의 이동에 의해 상기 전기변색소자(2000)는 착색될 수 있다.
상기 전자의 제1 전극층(2200)에서의 수평방향으로의 이동과 상기 제2 전극층(2400) 방향으로의 수직방향으로의 이동은 동시에 일어날 수 있다. 즉, 상기 전자는 상기 제1 전극층(2200)의 수평방향으로 이동하면서 상기 제2 전극층(2400) 방향으로 이동하여 상기 전기변색층(2330)으로 유입될 수 있다. 이러한 전자의 수평방향과 수직방향의 복합적인 이동에 의해 상기 이온저장층(2310)에 위치하던 이온(2500) 또한 상기 전자가 유입되는 영역에서의 이동이 먼저 일어날 수 있다.
즉, 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제어모듈(1000)이 전기적으로 연결된 컨택영역과 인접한 영역의 이온이 상기 전기변색층(2330)으로 먼저이동하고, 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제어모듈(1000)이 전기적으로 연결된 컨택영역과 이격된 영역의 이온은 나중에 이동할 수 있다. 이로써 상기 전기변색소자(2000)는 컨택영역과 인접한 영역에서 먼저 변색되고, 상기 컨택영역과 이격된 영역에서 나중에 변색될 수 있다. 예를 들어, 상기 컨택영역이 상기 전기변색소자(2000)의 외곽영역에 위치한다면, 상기 전기변색소자(2000)는 외곽영역으로부터 중앙영역 순서로 변색될 수 있다. 즉, 상기 전기변색소자(2000)의 외곽영역으로부터 중앙영역 순서로 순차적으로 착색될 수 있다.
상기 전기변색소자(2000)의 변색정도는 상기 제어모듈(1000)에 의해 유입되는 전자의 개수에 비례할 수 있다. 상기 전기변색소자(2000)의 변색정도는 상기 전기변색층(2330)과 이온저장층(2310)의 변색정도에 비례할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)에 의해 유입되는 전자의 개수는 상기 제어모듈(1000)에 의해 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극(220) 사이에 인가되는 전압의 크기에 의해 결정될 수 있다. 상기 제어모듈(1000)에 의해 유입되는 전자의 개수는 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극(220)의 전위차에 의해 결정될 수 있다. 즉, 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)에 인가되는 전압레벨을 조정함으로써 상기 전기변색소자(2000)의 변색정도를 제어할 수 있다.
도 6은 상기 전기변색소자(2000)의 변색이 완료된 경우 이온의 위치를 나타내는 도면이다.
도 6을 참조하면, 상기 제어모듈(1000)에 의해 유입된 전자와 전자에 의해 이동한 이온(2500)이 상기 전기변색층(2330)에 유입되어 전기적 평형상태가 되면, 상기 전기변색소자(2000)는 상태가 유지된다.
즉, 상기 전기변색소자(2000)의 변색 상태는 유지되는데, 이를 메모리 효과라 할 수 있다.
상기 제어모듈(1000)에 의해 상기 전기변색소자(2000)에 전압이 인가되지 않는다고 하더라도, 상기 전기변색층(2330)에 존재하는 이온은 상기 전기변색층(2330)에 머물게 되며, 이로써 상기 전기변색소자(2000)의 변색상태는 유지될 수 있다.
도 7 내지 9는 실시 예에 따른 전기변색장치의 탈색시 상태변경을 나타내는 도면이다.
도 7은 초기상태(즉, 착색된 상태)의 전기변색장치의 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 실시 예의 초기 상태에서의 전기변색소자(2000)는 제어모듈(1000)과 전기적으로 연결되어 있다.
상기 전기변색소자(2000)는 착색상태이므로, 상기 전기변색층(2330)에는 다수의 이온(2500)이 위치할 수 있다.
상기 전기변색소자(200)에 다수의 이온(2500)이 위치하여 상기 전기변색층(2330)은 산화착색된 상태이고, 상기 이온저장층(2310)은 환원착색된 상태일 수 있다.
도 8을 참조하면, 상기 제어모듈(1000)은 상기 전기변색소자(2000)에 전압을 인가한다.
상 상기 제어모듈(1000)은 상기 제1 전극층(2200) 및 제2 전극층(2400) 사이에 특정 전압이 인가되도록 제어할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)은 상기 제1 전극층(2200)이 상대적으로 높은 전위를 가지고 상기 제2 전극층(2400)이 상대적으로 낮은 전위를 가지도록 제어하여, 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이에 전위차가 발생하도록 제어할 수 있다.
상기 탈색과정에서의 전위차는 도 4의 착색과정에서의 전위차와 반대방향일 수 있다. 즉, 착색과정에서 제1 전극층(2200)은제2 전극층(2400)에 비해 낮은 전위를 가질 수 있고, 탈색과정에서 제1 전극층(2200)은 제2 전극층(2400)에 비해 높은 전위를 가질 수 있다.
상기 제1 전극층(2200)과 제2 전극층(2400) 사이에 전압이 인가됨으로써, 상기 제2 전극층(2400)에 전자가 유입될 수 있다. 상기 전자는 제어모듈(1000)로부터 상기 제2 전극층(2400) 방향으로 이동할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)과 상기 제2 전극층(2400)은 상기 제2 전극층(2400)의 일측의 컨택영역에서 연결되므로, 상기 제어모듈(100)을 통해 상기 컨택영역으로 이동된 전자는 상기 제2 전극층(2400)를 따라 상기 제2 전극층(2400)의 타측으로 이동할 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)의 일측으로부터 타측으로의 전자이동에 의해 상기 제2 전극층(2400)의 전체영역에는 전자가 배치된다.
상기 전자는 상기 전기변색층(2330)의 다수의 이온(2500)과 서로 다른 극성을 가지므로, 상기 전자와 다수의 이온간의 인력에 의해 상기 전자와 상기 이온(2500)은 서로 가까워지는 방향으로 이동할 수 있다. 상기 전자와 이온(2500)간의 인력에 의해 상기 이온(2500)은 상기 이온저장층(2310)으로 이동할 수 있다. 상기 전자는 상기 이온(2500)과의 인력에 의해 상기 제2 전극층(2400) 방향으로 이동하여 상기 이온저장층(2310)으로 유입될 수 있다. 상기 이온(2500)은 상기 전자와의 인력에 의해 상기 제2 전극층(2400) 방향으로 이동하여 상기 이온저장층(2310)으로 유입될 수 있다. 이 때, 상기 전해질층(2320)은 상기 이온(2500)의 이동통로로 이용되고, 상기 전자의 이동을 막으므로, 상기 전자와 상기 이온(2500)은 상기 이온저장층(2310)에 머무를 수 있다.
상기 이온(2500)이 상기 이온저장층(2310)으로 유입됨으로써 이온을 얻은 상기 이온저장층(2310)은 산화탈색되고, 이온을 잃은 상기 전기변색층(2330)은 환원탈색될 수 있다. 즉, 상기 이온(2500)의 이동에 의해 상기 전기변색소자(2000)는 변색될 수 있다. 보다 구체적으로 상기 이온(2500)의 이동에 의해 상기 전기변색소자(2000)는 탈색될 수 있다.
상기 전자의 제2 전극층(2400)에서의 수평방향으로의 이동과 상기 제1 전극층(2200) 방향으로의 수직방향으로의 이동은 동시에 일어날 수 있다. 즉, 상기 전자는 상기 제2 전극층(2400)의 수평방향으로 이동하면서 상기 제1 전극층(2200) 방향으로 이동하여 상기 이온저장층(2310)으로 유입될 수 있다. 이러한 전자의 수평방향과 수직방향으로의 복합적인 이동에 의해 상기 전기변색층(2330)에 위치하던 이온(2500) 또한 상기 전자가 유입되는 영역에서의 이동이 먼저 일어날 수 있다.
즉, 상기 제2 전극층(2400)과 상기 제어모듈(1000)이 전기적으로 연결된 컨택영역과 인접한 영역의 이온이 상기 이온저장층(2310)으로 먼저이동하고, 상기 제2 전극층(2400)과 상기 제어모듈(1000)이 전기적으로 연결된 컨택영역과 이격된 영역의 이온은 나중에 이동할 수 있다. 이로써 상기 전기변색소자(2000)는 컨택영역과 인접한 영역에서 먼저 변색되고, 상기 컨택영역과 이격된 영역에서 나중에 변색될 수 있다. 예를 들어, 상기 컨택영역이 상기 전기변색소자(2000)의 외곽영역에 위치한다면, 상기 전기변색소자(2000)는 외곽영역으로부터 중앙영역 순서로 변색될 수 있다. 즉, 상기 전기변색소자(2000)의 외곽영역으로부터 중앙영역 순서로 순차적으로 탈색될 수 있다.
도 9는 상기 전기변색소자(2000)의 변색이 완료된 경우 이온의 위치를 나타내는 도면이다.
도 9를 참조하면, 상기 제어모듈(100)에 의해 유입된 전자와 전자에 의해 이동한 이온(2500)이 상기 이온저장층(2310)에 유입되어 전기적 평형상태가 되면, 상기 전기변색소자(2000)는 상태가 유지된다.
즉, 상기 전기변색소자(2000)는 탈색상태를 유지할 수 있다. 상기 제어모듈(1000)에 의해 상기 전기변색소자(2000)에 전압이 인가되지 않는다고 하더라도, 상기 이온저장층(2310)에 존재하는 이온은 상기 이온저장층(2310) 에 머물게 되며, 이로써 상기 전기변색소자(2000)의 변색상태는 유지될 수 있다.
본 출원의 실시예에 따른 전기변색소자(2000)는 안경(또는 선글라스)용 렌즈로 이용될 수 있다.
안경(또는 선글라스)용 렌즈로 이용되는 전기변색소자(2000)의 경우, 평판형 기판이 아닌 볼록 또는 오목 렌즈 상에 전기변색층(2330) 등이 위치되더라도 전기변색소자(2000)의 투과율이 조정될 수 있도록 구성되어야 하는 바, 적절한 형태의 전기변색소자(2000)를 구현하는 것이 중요하다.
따라서, 이하에서는 본 출원의 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)에 대해서 구체적으로 설명하기로 한다.
2. 전기변색렌즈
도 10은 실시예에 따른 전기변색렌즈를 나타낸 도면이다.
일 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)는 기판(2100), 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)을 포함할 수 있다.
상기 기판(2100)은 상기 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)이 형성되는 물체일 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 기판(2100)은 렌즈(2100)일 수 있다.
상기 기판(2100)은 빛이 투과될 수 있는 특성을 가진 물체일 수 있다. 상기 기판(2100)은 빛을 모으거나 분산하기 위하여 형성된 물체일 수 있다. 상기 기판(2100)은, 안구로 입사되는 광의 광 경로상에 위치될 목적으로 형성된 물체일 수 있다.
상기 기판(2100)은 볼록한 일면을 포함하는 형태일 수 있다. 상기 기판(2100)은 볼록한 일면 및 평평한 타면을 포함하는 형태일 수 있다. 상기 기판(2100)은 볼록한 일면 및 오목한 타면을 포함하는 형태일 수 있다. 상기 기판(2100)은 볼록한 양면을 포함하는 형태일 수 있다. 상기 기판(2100)은 오목한 일면을 포함하는 형태일 수 있다. 상기 기판(2100)은 오목한 일면과 평평한 타면을 포함하는 형태일 수 있다. 상기 기판(2100)은 오목한 양면을 포함하는 형태일 수 있다.
상기 기판(2100)은, 안경, 선글라스 또는 고글 등에 사용되는 투명한 기판일 수 있다. 상기 기판(2100)은, 시력 교정용 렌즈로 이용되는 투명한 기판일 수 있다. 상기 기판(2100)은, 안구로 입사되는 특정 파장대의 빛을 차단하는 반투명한 기판일 수 있다. 상기 기판(2100)은, 사용자가 주변을 인식하는데 장애가 없을 정도의 투과율을 가진 기판일 수 있다.
상기 기판(2100)의 형태는 다양할 수 있다. 일 예로, 상기 기판(2100)은 둥근 형상일 수 있다. 구체적인 예를 들어, 상기 기판(2100)은 원, 타원, 불규칙한 원형일 수 있다. 여기서 불규칙한 원형의 의미는, 상기 기판(2100)의 테두리 중 적어도 두 영역에서의 곡률이 상이한 것을 의미할 수 있다. 다른 예로, 상기 기판(2100)은 다각형 형상일 수 있다. 구체적인 예를 들어, 상기 기판은(2100)는 삼각형, 사각형, 오각형 등의 형상이거나, 다각형의 꼭짓점이 무딘(blunt) 형태거나, 정형화되지 않은 형태일 수 있다.
상기 기판(2100)의 재질은 다양할 수 있다. 일 예로, 상기 기판(2100)은 유리로 형성된 투명한 기판일 수 있다. 다른 예로, 상기 기판(2100)은 플라스틱으로 형성된 투명한 기판일 수 있다.
상기 기판(2100)은 제1 면 및 제2 면을 포함할 수 있다. 상기 기판(2100)의 제2 면은 상기 제1 면의 반대면일 수 있다. 상기 제1 면 또는 상기 제2 면은 상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 장착되었을 때, 사용자의 안구와 대향되는 면일 수 있다.
상기 제1 면 및/또는 상기 제2 면은 평면일 수 있다. 상기 제1 면 및/또는 상기 제2 면은 곡면일 수 있다. 일 예로, 상기 기판(2100)이 일면이 볼록하고, 다른면이 오목한 형태인 경우, 상기 제1 면은 볼록한 곡면이고, 상기 제2면은 오목한 곡면일 수 있다. 또는, 상기 기판(2100)이 일면이 볼록하고, 다른면이 오목한 형태인 경우, 상기 제1 면은 오목한 곡면이고, 상기 제2면은 볼록한 곡면일 수 있다. 다른 예로, 상기 기판(2100)이 양면이 오목한 형태인 경우, 상기 제1 면 및 상기 제2 면은 오목한 곡면일 수 있다. 또 다른 예로, 상기 기판(2100)이 양면이 볼록한 형태인 경우, 상기 제1 면 및 상기 제2 면은 볼록한 곡면일 수 있다.
상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100) 상에 위치할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에 위치할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 상기 제1 면 및/또는 제2 면에 대응되는 면을 가질 수 있다.
일 예로, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제1 면의 곡률과 대응되는 면을 가질 수 있다. 구체적인 예로, 상기 제1 면이 평면인 경우, 상기 제1 전극층(2200)은 평면을 가질 수 있다. 다른 구체적인 예로, 상기 제1 면이 곡면인 경우, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제1 면에 대응되는 곡률을 가진 곡면을 가질 수 있다.
다른 예로, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제2 면의 곡률과 대응되는 면을 가질 수 있다. 구체적인 예로, 상기 제2 면이 평면인 경우, 상기 제1 전극층(2200)은 평면을 가질 수 있다. 다른 구체적인 예로, 상기 제2 면이 곡면인 경우, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제2 면에 대응되는 곡률을 가진 곡면을 가질 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제1 면 및 상기 제2 면의 곡률과 대응되는 면을 가질 수 있다. 구체적인 예로, 상기 제1 면이 오목하고, 상기 제2 면이 볼록한 경우, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제1 면 및 상기 제2 면에 대응되는 곡률을 가진 곡면을 가질 수 있다(도 10 참조).
상기 제1 전극층(2200) 상에는 상기 제2 전극층(2400)이 위치할 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 기판(2100)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 기판(2100)의 제1 면 및/또는 제2 면에 대응되는 면을 가질 수 있다.
상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이에는, 상기 전기변색층(2330)이 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 제2 전극층(2400)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 기판(2100)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 기판(2100)의 제1 면 및/또는 제2 면에 대응되는 면을 가질 수 있다.
상기 제1 전극층(2200)과 상기 전기변색층(2330) 사이에는, 상기 이온저장층(2310)이 위치될 수 있다. 또는, 상기 제2 전극층(2400)과 상기 전기변색층(2330) 사이에는, 상기 이온저장층(2310)이 위치될 수 있다.
상기 이온저장층(2310)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 상기 제2 전극층(2400)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 상기 전기변색층(2330) 의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 상기 기판(2100)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 상기 기판(2100)의 제1 면 및/또는 제2 면에 대응되는 면을 가질 수 있다.
상기 전기변색층(2330)과 상기 이온저장층(2310)의 사이에는, 상기 전해질층(2320)이 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 전기변색층(2330)과 대응되는 일면을 가질 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 이온저장층(2310) 과 대응되는 일면을 가질 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 기판(2100)의 일 면에 대응되는 면을 가질 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 기판(2100)의 제1 면 및/또는 제2 면에 대응되는 면을 가질 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 전기변색렌즈(2000)는 기판(2100), 제1전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400) 순으로 적층된 다층 구조일 수 있다.
본 출원의 다른 실시예에 따르면, 상기 전기변색렌즈(2000)는 기판(2100), 제1전극층(2200), 전기변색층(2330), 전해질층(2320), 이온저장층(2310) 및 제2 전극층(2400) 순으로 적층된 다층 구조일 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 전기변색층(2330)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면으로 입사되는 광의 투과율을 조정할 수 있다. 상기 이온저장층(2310)에 저장된 이온이 상기 전해질층(2320)을 통해 상기 전기변색층(2330)으로 유입되면, 상기 전기변색층(2330)은 상기 기판(2100)의 상기 제1 면 또는 제2 면을 통해 입사된 광의 투과율을 조절할 수 있다.
본 출원의 도면에서 도시하고 있지는 않지만, 전기변색렌즈(2000)는 추가층을 더 포함하는 형태로 실시될 수 있고, 또는 지금까지 서술된 구성 요소 중 일부가 생략되는 형태로 실시될 수도 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 기판(2100)과 상기 제1 전극층(2200) 사이에 별도의 층을 더 포함하는 형태로 실시될 수 있다. 일 예로, 상기 기판(2100) 상에 상기 제1 전극층(2200)과의 접합력을 개선시키기 위한 추가층이 형성될 수 있다. 상기 추가층은 Al2O3 또는 Si2O3 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 추가층은 스퍼터링이나, ALD 공법으로 형성될 수 있다. 다른 예로, 상기 기판(2100)의 손상을 보호하거나 상기 기판(2100)의 표면 거칠기를 완화하기 위한 추가층이 형성될 수 있다. 상기 추가층은 아크릴레이트 계열이나 우레탄계열의 하드코팅일 수 있다. 상기 추가층은 스핀코팅, 딥코팅 또는 라인코팅 방식으로 형성될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제2 전극층(2400) 상에는 상기 전기변색렌즈(2000)에 주입된 이온의 이탈을 방지하기 위한 추가층이 형성될 수 있다. 상기 추가층은 Al2O3 또는 Si2O3 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 추가층은 스퍼터링이나, ALD 공법으로 형성될 수 있다. 다른 예로, 상기 기판(2100)의 손상을 보호하거나 상기 기판(2100)의 표면 거칠기를 완화하기 위한 추가층이 형성될 수 있다. 상기 추가층은 아크릴레이트 계열이나 우레탄계열의 하드코팅일 수 있다. 상기 추가층은 스핀코팅, 딥코팅 또는 라인코팅 방식으로 형성될 수 있다.
또한, 본 출원의 도면에서는 기판(2100)의 오목한측에 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)이 형성되는 것을 도시하여 설명하였지만, 기판(2100)의 평평한 측 또는 볼록한측에 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)이 형성되는 것도 역시 가능하다.
따라서, 본 출원의 권리 범위는 도면 및 발명의 상세한 설명에 의해 한정 해석되어서는 안되고, 본 출원의 청구 범위의 해석에 따라 결정되어야 할 것이다.
3. 전기변색렌즈의 전기접속부
실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)는 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이에 인가되는 전압에 기초하여 광학적 성질이 조정되는 특성을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이에 인가되는 전압에 기초하여, 상기 전기변색렌즈(2000)의 투과율이 조정될 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이에 인가되는 전압에 기초하여, 상기 전기변색렌즈(2000)의 색좌표 값이 조정될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이에 인가되는 전압에 기초하여, 상기 전기변색렌즈(2000)의 반사율이 조정될 수 있다.
따라서, 상기 전기변색렌즈(2000)의 광학적 특성을 조정하기 위해서는, 상기 제1 전극층(2200) 및 상기 제2 전극층(2400) 사이의 전기적 특성을 조절하는 것이 중요하다.
다만, 실제로는, 곡면을 가지는 렌즈가 많아 전기접속부를 안정적으로 설계하기에는 어려움이 따르는데, 이에, 이하에서는 전기변색렌즈(2000)의 전기접속부에 대한 바람직한 실시 형태에 대해서 개시하기로 한다.
다만, 이하에서 전기변색렌즈(2000)의 전기접속부에 대해서 설명함에 있어서 평면 기판을 가정하여 도시하여 설명한다. 이는 설명의 편의성을 위하여 가정적으로 도시한 것일 뿐 곡면을 가지는 기판의 경우에도 충분히 용이하게 적용할 수 있다.
3.1 전기변색렌즈의 전기접속부
본 출원의 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)는 전기접속부를 포함할 수 있다. 상기 전기접속부는 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)을 포함할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200) 상에 위치할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)은 상기 제1 전극층(2200) 또는 상기 제2 전극층(2400) 중 적어도 하나보다 높은 전도성을 가질 수 있다. 일 예로, 상기 제1 도전체(2610)은 은(Ag), 구리(Cu), 금(Au) 등과 같은 전도성 물질 또는 그 합금으로 이루어질 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 도전성 페이스트(paste)로 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 도전성 페이스트(paste)를 잉크젯 방식으로 프린팅하는 형태로 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 도전성 페이스트(paste)를 패드 방식으로 프린팅하는 형태로 형성될 수 있다.
상기 제2 도전체(2620)는 상기 제2 전극층(2400)과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제2 전극층(2400) 상에 위치할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)은 상기 제1 전극층(2200) 또는 상기 제2 전극층(2400) 중 적어도 하나보다 높은 전도성을 가질 수 있다. 일 예로, 상기 제2 도전체(2620)은 은(Ag), 구리(Cu), 금(Au) 등과 같은 전도성 물질 또는 그 합금으로 이루어질 수 있다.
상기 제2 도전체(2620)는 도전성 페이스트(paste)로 형성될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 도전성 페이스트(paste)를 잉크젯 방식으로 프린팅하는 형태로 형성될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 도전성 페이스트(paste)를 패드 방식으로 프린팅하는 형태로 형성될 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)은 상기 제어모듈(1000)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예로, 상기 제1 도전체(2610)와 상기 제어모듈(1000)사이에는 상기 제1 도전체(2610) 자체에 상기 제어모듈(1000)과 연결된 전선을 납땜하는 형태로 전기적 연결 통로가 형성될 수 있다.
다른 예로, 상기 제1 도전체(2610)와 상기 제어모듈(1000) 사이에는 회로기판(2800)을 두어, 상기 제1 도전체(2610)와 연결된 회로기판(2800)에 상기 제어모듈(1000)과 연결된 전선을 납땜하는 형태로 전기적 연결 통로가 형성될 수 있다. 이와 관련된 구체적인 구조와 관련해서는 이하에서 보다 자세히 설명하기로 한다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)를 통해, 상기 제어모듈(1000)은 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이의 전압을 조정할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)를 통해, 상기 제어모듈(1000)은 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이의 전류를 조정할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)의 물질 특성, 위치, 길이, 면적 등에 따라 상기 전기변색렌즈(2000)의 변색 속도, 변색 균질도 등이 결정될 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 도전체(26010) 및 상기 제2 도전체(2620)가 바람직한 실시 형태로 형성되는 경우, 상기 전기변색렌즈(2000)의 변색 속도 및/또는 변색 균질도가 향상될 수 있다.
실시예에 따른 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)는 곡면에 형성될 수 있다. 기판(2100)의 곡면 상에 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)이 형성되는 경우, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 곡면에 형성될 수 있다. 이 때, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)를 기준으로 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)가 위치한 측에 형성될 수 있다. 다시 말해, 1) 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)와, 2) 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)는 상기 기판(2100)를 기준으로 동일한 측에 위치할 수 있다.
예를 들어, 곡면상에 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)가 형성되는 경우, 상기 제1 도전체(2610)는 곡면을 가지는 상기 제1 전극층(2200) 상에, 상기 제2 도전체(2620)는 곡면을 가지는 제2 전극층(2400) 상에 형성될 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)의 하면(즉, 상기 기판(2100)와 가장 인접한 면)은 곡률이 0보다 클 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)의 하면(즉, 상기 기판(2100)와 가장 인접한 면)은 곡률이 0보다 클 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)의 상면 (즉, 상기 기판(2100)와 가장 이격된 면)의 곡률은, 상기 제1 도전체(2610)의 하면의 곡률과 같을 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)의 상면의 곡률은, 상기 제1 도전체(2610)의 하면의 곡률과 다를 수 있다.
상기 제2 도전체(2620)의 상면 (즉, 상기 기판(2100)와 가장 이격된 면)의 곡률은, 상기 제2 도전체(2620)의 하면의 곡률과 같을 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)의 상면의 곡률은, 상기 제2 도전체(2620)의 하면의 곡률과 다를 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)의 최고점을 연결하는 가상의 직선을 정의하는 경우, 상기 가상의 직선으로부터 상기 기판(2100)를 향하는 방향에 상기 제1 도전체(2610)의 일부가 위치할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)의 최고점을 연결하는 가상의 직선을 정의하는 경우, 상기 가상의 직선으로부터 거리가 최대인 상기 제1 도전체(2610)의 한점은 상기 가상의 직선으로부터 상기 기판(2100)를 향하는 방향에 위치할 수 있다.
상기 제2 도전체(2620)의 최고점을 연결하는 가상의 직선을 정의하는 경우, 상기 가상의 직선으로부터 상기 기판(2100)를 향하는 방향에 상기 제2 도전체(2620)의 일부가 위치할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)의 최고점을 연결하는 가상의 직선을 정의하는 경우, 상기 가상의 직선으로부터 거리가 최대인 상기 제2 도전체(2620)의 임의의 한점은 상기 가상의 직선으로부터 상기 기판(2100)를 향하는 방향에 위치할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)으로부터 이탈되는 것을 방지하기 위해, 유연성(flexibility)을 가지는 물질을 포함할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제2 전극층(2400)으로부터 이탈되는 것을 방지하기 위해, 유연성(flexibility)을 가지는 물질을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)은 Ag 페이스트가 잉크젯 프린팅된 버스바(busbar)일 수 있다.
본 출원의 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)에 있어서, 상기 제1 도전체 형성 영역에서의 투과율의 변화량과 상기 제2 도전체 형성 영역에서의 투과율의 변화량이 현저히 차이날 수 있다. 일 예로, 상기 제1 도전체(2610)가 형성되는 제1 도전체 형성 영역은 투과율의 변화가 상대적으로 적은 영역이고, 상기 제2 도전체(2620)가 형성되는 제2 도전체 형성 영역은 투과율의 변화가 상대적으로 큰 영역일 수 있다.
여기서, 상기 제1 도전체 형성 영역은, 상기 제1 도전체(2610)가 형성된 영역의 아래에 위치하는 적어도 제1 전극층(2200)의 일부 영역 및 기판(2100)의 일부 영역을 포함하는 개념일 수 있다. 상기 제2 도전체 형성 영역은, 상기 제2 도전체(2610)가 형성된 영역의 아래에 위치하는 적어도 제2 전극층(2400)의 일부 영역, 전기변색층(2330)의 일부 영역, 전해질층(2320)의 일부 영역, 이온저장층(2310)의 일부 영역, 제1 전극층(2200)의 일부 영역 및 기판(2100)의 일부 영역을 포함하는 개념일 수 있다.
따라서, 본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 전기변색렌즈(2000)가 탈색상태에서 착색상태로 변경될 때, 상기 기판(2000)의 일면에서 바라본 상기 제1 도전체 형성 영역의 투과율의 변화량은 상기 기판(2000)의 일면에서 바라본 상기 제2 도전체 형성 영역의 투과율의 변화량에 비해 작을 수 있다.
도 11 내지 13은 실시예에 따른 제1 도전체 및 제2 도전체의 형상을 나타낸 도면이다.
도 11을 참조하면, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 형상이 서로 상이할 수 있다.
일 예로, 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면 상에서의 상기 제1 도전체(2610)의 형상은 직선 형상일 수 있다. 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면 상에서의 상기 제2 도전체(2620)의 형상은 곡선 형상일 수 있다. 다시 말해, 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면 상에서의 상기 제1 도전체(2610)는 모든 임의의 점에서 곡률이 0인 형상일 수 있다. 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면 상에서의 상기 제2 도전체(2620)는 적어도 한 점에서 곡률이 0보다 큰 형상일 수 있다.
도시되어 있지는 않지만, 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면 상에서의 상기 제2 도전체(2620)의 형상은 직선 형상일 수 있다. 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면 상에서의 상기 제1 도전체(2610)의 형상은 곡선 형상일 수 있다. 다시 말해, 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면 상에서의 상기 제2 도전체(2620)는 모든 임의의 점에서 곡률이 0인 형상일 수 있다. 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면 상에서의 상기 제1 도전체(2610)는 적어도 한 점에서 곡률이 0보다 큰 형상일 수 있다.
도 11을 참조하면, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 기판(2100)의 두 모서리의 연장선의 교차점(CP)에 비해 기판(2100) 측에 위치할 수 있다.
일 예로, 상기 기판(2100)은 적어도 제1 곡률을 가지는 제1 테두리(E1), 제2 곡률을 가지는 제2 테두리(E2) 및 제3 곡률을 가지는 제3 테두리(E3)을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제3 테두리(E3)는 상기 제1 테두리(E1)와 상기 제2 테두리(E2) 사이에 위치하며, 상기 제3 테두리(E3)는 상기 제1 테두리(E1)내지 상기 제3 테두리(E3) 중 상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 조립될 때 안경다리가 위치할 영역과 가장 인접한 영역일 수 있다. 상기 제1 테두리(E1)를 상기 제1 곡률을 따라 연장한 가상의 제1 연장선과 상기 제2 테두리(E2)를 상기 제2 곡률을 따라 연장한 가상의 제2 연장선이 만나는 교차점(CP)은 상기 제3 테두리(E3) 와 이격되어 위치할 수 있다. 상기 교차점(CP)에는 상기 제1 도전체(2610)이 위치하지 않을 수 있다. 상기 교차점(CP)에는 상기 제2 도전체(2620)이 위치하지 않을 수 있다. 상기 교차점(CP)에는 상기 제1 전극층(2200), 이온저장층(2310), 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)이 위치하지 않을 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 교차점(CP)에 비해 기판(2100) 측에 위치할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 테두리(E1)와 대응되는 제1 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 테두리(E1)에 비해 같거나 작은 곡률을 가질 수 있다.
다른 예로, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)의 두 모서리의 연장선의 교차점(CP)에 비해 기판(2100) 측에 위치할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 교차점(CP)에 비해 기판(2100) 측에 위치할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제1 테두리(E1)와 대응되는 제2 영역을 포함할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제1 테두리(E1)에 비해 같거나 작은 곡률을 가질 수 있다.
도 12를 참조하면, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)은 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되도록 형성될 수 있다.
일 예로, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 기판(2100)의 제4 곡률을 가지는 제4 테두리(E4)와 동일한 곡률을 가지는 영역을 포함할 수 있다. 또는, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제4 테두리(E3)의 곡률 보다 큰 곡률을 가지는 영역을 포함할 수 있다. 또는, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제4 테두리(E3)의 곡률 보다 작은 곡률을 가지는 영역을 포함할 수 있다.
다른 예로, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)의 제4 곡률을 가지는 제4 테두리(E4)와 동일한 곡률을 가지는 영역을 포함할 수 있다. 또는, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제4 테두리(E3)의 곡률 보다 큰 곡률을 가지는 영역을 포함할 수 있다. 또는, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제4 테두리(E3)의 곡률 보다 작은 곡률을 가지는 영역을 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 동일한 곡률을 가지는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)의 제4 곡률을 가지는 제4 테두리(E4)와 동일한 곡률을 가지는 영역을 포함할 수 있다.
도 13을 참조하면, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되도록 형성될 수 있다. 이러한 특징으로 인해, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 장착되면 숨겨질 수 있다. 이러한 특징으로 인해, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 장착되면 상기 안경 프레임(3000)을 착용한 사용자의 시야 범위 바깥에 위치될 수 있다.
상기 기판(2100)의 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)가 나타내는 형상은 기판(2100)의 중앙을 지나며 상기 기판(2100)를 좌/우로 나누는 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭일 수 있다.
경우에 따라, 상기 기판(2100)의 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620) 중 어느 하나가 나타내는 형상은 기판(2100)의 중앙을 지나며 상기 기판(2100)를 좌/우로 나누는 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭일 수 있다.
일 예로, 상기 기판(2100)의 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610)가 나타내는 형상이 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭일 수 있다. 다른 예로, 상기 기판(2100)의 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제2 도전체(2620)가 나타내는 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭일 수 있다.
경우에 따라, 상기 기판(2100)의 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620) 각각이 나타내는 형상은 기판(2100)의 중앙을 지나며 상기 기판(2100)를 좌/우로 나누는 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭일 수 있다.
실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)는, 상기 기판(2100)의 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)가 나타내는 형상은 적어도 상기 기판(2100)의 중심을 내부에 두도록 형성될 수 있다. 이 때, 상기 제1 도전체(2610)와 상기 제2 도전체(2620)가 상기 기판(2100)의 중심을 기준으로 일측에 위치된 경우에 비해 상기 전기변색렌즈(2000)의 변색의 균질도(uniformity)가 향상될 수 있다.
3.2 제1 실시예에 따른 전기변색렌즈
도 14 는 제1 실시예에 따른 전기변색렌즈에 대하여, 가상의 중심선을 기준으로 한 단면도이다.
상기 기판(2100) 상에는 상기 제1 전극층(2200)이 위치될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 상에 위치될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 상을 덮을 수 있다(cover). 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 중 어느 하나의 면의 전체를 덮는 형태로 위치될 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 상에는 상기 이온저장층(2310)이 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2130)은 상기 제1 전극층(2200)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2130)은 상기 기판(2100)이 위치하는 제1 전극층(2200)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 이온저장층(2310)이 배치되는 영역과 상기 이온저장층(2310)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다.
상기 이온저장층(2310) 상에는 상기 전해질층(2320)이 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 이온저장층(2310)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 제1 전극층(2200)이 위치하는 이온저장층(2310)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 전해질층(2320)이 배치되는 영역과 상기 전해질층(2320)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층 (2320)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층 (2320)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 전해질층(2320) 상에는 상기 전기변색층(2330)이 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 전해질층(2320)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 이온저장층(2310)이 위치하는 전해질층(2320)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 전기변색층(2330)이 배치되는 영역과 상기 전기변색층(2330)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 전기변색층(2320) 상에는 상기 제2 전극층(2400)이 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 전기변색층(2330)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 전해질층(2320)이 위치하는 전기변색층(2330)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제2 전극층(2400)이 배치되는 영역과 상기 제2 전극층(2400)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 상에는 제1 도전체(2610)가 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)과 물리적으로 접촉하는 형태로 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역에 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역 중 일부에 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400) 및 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역에 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400) 및 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역 중 일부에 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400), 전기변색층(2330) 및 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역에 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400), 전기변색층(2330) 및 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역 중 일부에 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400), 전기변색층(2330), 전해질층(2320) 및 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역에 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400), 전기변색층(2330), 전해질층(2320) 및 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역 중 일부에 형성될 수 있다.
상기 제2 전극층(2400) 상에는 제2 도전체(2620)가 형성될 수 있다. 제2 도전체(2620)는 상기 제2 전극층(2400)과 물리적으로 접촉하는 형태로 형성될 수 있다.
제1 실시예에 따르면, 상기 제1 전극층(2200) 상에는 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 위치된 존재영역(ER) 및 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 없는 자유영역(FR)이 형성되어 있을 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 자유영역(FR)에 위치할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 존재영역(ER)에 위치할 수 있다.
도 15는 제1 실시예에 따른 전기변색렌즈의 상면도이다.
상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면상에서 자유영역(FR)은 적어도 하나의 존재영역(ER)을 둘러싸는 형태로 위치될 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)은 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이의 통전을 방지하기 위해 형성된 영역일 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)은 레이저 패터닝된 영역일 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)은 마스킹되었던 영역일 수 있다.
상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)의 내측에 제2 도전체(2620)가 형성될 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)의 외측에 제1 도전체(2610) 이 형성될 수 있다. 따라서, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제1 도전체(2610)에 비해 상기 기판(2100)의 테두리를 기준으로 상기 기판(2100)의 중앙부에 인접한 곳에 위치할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)이 형성되는 영역은 자유영역(FR)일 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)이 형성되는 영역은 레이저를 이용하여 상기 제1 전극층(2200) 상의 적어도 전기변색층(2330)이 제거된 영역일 수 있다. 상기 제1 도전체(2610) 이 형성되는 영역은 마스킹을 한 후에 상기 제1 전극층(2200) 상에 위치된 층을 형성하여, 상기 제1 전극층(2200) 상의 적어도 전기변색층(2330)이 없는 영역일 수 있다.
상기 제2 도전체(2620)이 형성되는 영역은 존재영역(ER)일 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2610)는 상기 기판(2100)이가 안경 프레임(3000)에 장착되면 가려지도록, 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다.
상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 장착되었을 때 연결부(3300)에 인접한 측에서, 상기 제1 도전체(2610)는 제1 돌출부(2611)를 가질 수 있다. 상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 장착되었을 때 연결부(3300)에 인접한 측에서, 상기 제2 도전체(2620)는 제2 돌출부(2621)를 가질 수 있다. 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)가 회로기판(2800)을 통하여 제어모듈(1000)과 전기적으로 연결되는 경우, 상기 제1 돌출부(2611) 및 상기 제2 돌출부(2621)가 상기 기판(2100)의 일측으로 집중되어 전기적 연결 공정을 간단화하여 공정에서의 불량을 줄이는 효과가 도출될 수 있다. 또한, 상기 회로기판(2800)을 상기 연결부(3300)를 통해 숨길 수 있어, 전기변색 선글라스의 미관상의 효과도 향상시킬 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2610)의 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭적일 수 있다. 또는, 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620) 중 어느 하나가 나타내는 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭적일 수 있다.
도 16은 제1 실시예에 따른 전기변색렌즈를 형성하는 일 실시예에 따른 공정의 일부를 설명하기 위한 순서도이다.
상기 기판(2100)의 일면에는 제1 전극층(2200)이 형성(S1100)될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 스퍼터링(sputtering)의 방식으로 형성될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 일면의 전체를 덮도록 형성될 수 있다.
상기 제1 전극층(2200)의 상에는 전기변색층(2330)이 형성(S1200)될 수 있다. 일 예로, 상기 제1 전극층(2200)의 상면에는 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)이 순서대로 형성(S1200)될 수 있다. 다른 예로, 상기 제1 전극층(2200)의 상면에는 전기변색층(2330), 전해질층(2320) 및 이온저장층(2310) 이 순서대로 형성(S1200)될 수 있다. 상기 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)은 스퍼터링(sputtering)의 방식으로 형성될 수 있다. 상기 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)은 상기 기판(2100)의 일면 상의 전체를 덮도록 형성될 수 있다.
상기 전기변색층(2330)의 상에는 제2 전극층(2400)이 형성(S1300)될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 스퍼터링(sputtering)의 방식으로 형성될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 기판(2100)의 일면 상의 전체를 덮도록 형성될 수 있다.
상기 제2 전극층(2400)이 형성된 이후, 자유영역(FR)을 형성(S1400)할 수 있다. 상기 S1400단계는 적어도 하나의 폐곡선 형태의 자유영역(FR)이 생성되도록 레이저 패터닝하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 폐곡선은 상기 기판(2100)의 테두리 형상에 대응되는 형상을 가질 수 있다. 상기 S1400 단계는 상기 폐곡선의 외측에 적어도 제1 도전체(2610)와 상기 제1 전극층(2200)의 접촉 영역에 상응하는 넓이의 자유영역(FR)이 생성되도록 레이저 패터닝하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 자유영역(FR)이 형성된 이후, 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)가 형성(S1500)될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 폐곡선 형태의 자유영역(FR)외측에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 접촉 영역에 상응하는 넓이의 자유영역(FR)에 형성될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 폐곡선 형태의 자유영역(FR) 내측에 형성될 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 잉크젯 프린팅 방식으로 Ag페이스트를 도포하여 형성될 수 있다.
3.3 제2 실시예에 따른 전기변색렌즈
도 17은 제2 실시예에 따른 전기변색렌즈에 대하여, 가상의 중심선을 기준으로 한 단면도이다.
상기 기판(2100) 상에는 상기 제1 전극층(2200)이 위치될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 상에 위치될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 상을 덮을 수 있다(cover). 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 중 어느 하나의 면의 전체를 덮는 형태로 위치될 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 상에는 상기 이온저장층(2310)이 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2130)은 상기 제1 전극층(2200)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2130)은 상기 기판(2100)이 위치하는 제1 전극층(2200)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 이온저장층(2310)이 배치되는 영역과 상기 이온저장층(2310)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다.
상기 이온저장층(2310) 상에는 상기 전해질층(2320)이 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 이온저장층(2310)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 제1 전극층(2200)이 위치하는 이온저장층(2310)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 전해질층(2320)이 배치되는 영역과 상기 전해질층(2320)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층 (2320)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층 (2320)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 전해질층(2320) 상에는 상기 전기변색층(2330)이 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 전해질층(2320)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 이온저장층(2310)이 위치하는 전해질층(2320)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 전기변색층(2330)이 배치되는 영역과 상기 전기변색층(2330)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 전기변색층(2320) 상에는 상기 제2 전극층(2400)이 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 전기변색층(2330)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 전해질층(2320)이 위치하는 전기변색층(2330)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제2 전극층(2400)이 배치되는 영역과 상기 제2 전극층(2400)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 상에는 제1 도전체(2610)가 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)과 물리적으로 접촉하지 않는 형태로 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하는 영역에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하는 영역 중 일부에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310) 및 상기 전해질층(2320)이 위치하는 영역에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310) 및 상기 전해질층(2320)이 위치하는 영역 중 일부에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)이 위치하는 영역에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)이 위치하는 영역 중 일부에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)이 위치하는 영역에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320), 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)이 위치하는 영역 중 일부에 형성될 수 있다. 제1 도전체(2610)는 상기 제2 전극층(2400)과 물리적으로 접촉하는 형태로 형성될 수 있다.
상기 제2 전극층(2400) 상에는 제2 도전체(2620)가 형성될 수 있다. 제2 도전체(2620)는 상기 제2 전극층(2400)과 물리적으로 접촉하는 형태로 형성될 수 있다.
제2 실시예에 따르면, 상기 제1 전극층(2200) 상에는 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 위치된 존재영역(ER) 및 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 없는 자유영역(FR)이 형성되어 있을 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 존재영역(ER)에 위치할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 존재영역(ER)에 위치할 수 있다.
도 18는 제2 실시예에 따른 전기변색렌즈의 상면도이다.
상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면상에서 자유영역(FR)은 적어도 하나의 존재영역(ER)을 둘러싸는 형태로 위치될 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)은 상기 제1 전극층(2200)과 상기 제2 전극층(2400) 사이의 통전을 방지하기 위해 형성된 영역일 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)은 레이저 패터닝된 영역일 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)은 마스킹되었던 영역일 수 있다.
상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)의 내측에 제2 도전체(2620)이 형성될 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)의 외측에 제1 도전체(2610) 이 형성될 수 있다. 따라서, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제1 도전체(2610)에 비해 상기 기판(2100)의 테두리를 기준으로 상기 기판(2100)의 중앙부에 인접한 곳에 위치할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)가 형성되는 영역은 존재영역(ER)일 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)가 형성되는 영역은 존재영역(ER)일 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)가 위치하는 존재영역(ER)은 상기 제2 도전체(2620)가 위치하는 존재영역(ER)과 자유영역(FR)을 기준으로 구분되어 있을 수 있다.
다시 말해, 상기 제1 전극층(2200) 상에는 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 위치된 존재영역(ER) 및 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 없는 자유영역(FR)이 형성되어 있고, 상기 존재영역(ER)은 상기 자유영역(FR)에 의해 구분되는 적어도 제1 아일랜드 및 제2 아일랜드를 포함하며, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 아일랜드에, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제2 아일랜드에 위치할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2610)는 상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 장착되면 가려지도록, 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 제1 돌출부(2611)를 가질 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 제2 돌출부(2621)를 가질 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2610)의 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭적일 수 있다. 또는, 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620) 중 어느 하나가 나타내는 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭적일 수 있다.
따로 도시하지는 않았지만, 상기 제2 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)를 형성하는 일 실시예의 공정은, 도 16에서 설명한 공정의 순서와 유사할 수 있다.
일 예로, 상기 제2 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)를 제작하기 위해, 상기 S1100 내지 상기 S1300단계는 동일하게 수행할 수 있다.
상기 제2 전극층(2400)이 형성된 이후, 자유영역(FR)을 형성하는 공정에서는, 적어도 하나의 폐곡선 형태의 자유영역(FR)이 생성되도록 레이저 패터닝하는 단계를 수행할 수 있다. 상기 폐곡선은 상기 기판(2100)의 테두리 형상에 대응되는 형상을 가질 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)이 형성된 이후, 자유영역(FR)을 형성하는 공정에서는, 상기 폐곡선의 외측에 적어도 제1 도전체(2610)와 상기 제1 전극층(2200)의 접촉 영역에 상응하는 넓이의 자유영역(FR)이 생성되도록 레이저 패터닝하는 공정은 수행하지 않을 수 있다.
상기 자유영역(FR)이 형성된 이후, 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)를 형성하는 공정에서는, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 폐곡선 형태의 자유영역(FR) 외측에 형성될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 폐곡선 형태의 자유영역(FR) 내측에 형성될 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 잉크젯 프린팅 방식으로 Ag페이스트를 도포하여 형성될 수 있다.
3.4 제3 실시예에 따른 전기변색렌즈
도 19는 제3 실시예에 따른 전기변색렌즈에 대하여, 가상의 중심선을 기준으로 한 단면도이다.
상기 기판(2100) 상에는 상기 제1 전극층(2200)이 위치될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 상에 위치될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 상을 덮을 수 있다(cover). 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 중 어느 하나의 면의 전체를 덮는 형태로 위치될 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 상에는 상기 이온저장층(2310)이 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2130)은 상기 제1 전극층(2200)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2130)은 상기 기판(2100)이 위치하는 제1 전극층(2200)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 이온저장층(2310)이 배치되는 영역과 상기 이온저장층(2310)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다.
상기 이온저장층(2310) 상에는 상기 전해질층(2320)이 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 이온저장층(2310)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 제1 전극층(2200)이 위치하는 이온저장층(2310)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 전해질층(2320)이 배치되는 영역과 상기 전해질층(2320)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층 (2320)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층 (2320)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 전해질층(2320) 상에는 상기 전기변색층(2330)이 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 전해질층(2320)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 이온저장층(2310)이 위치하는 전해질층(2320)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 전기변색층(2330)이 배치되는 영역과 상기 전기변색층(2330)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 전기변색층(2320) 상에는 상기 제2 전극층(2400)이 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 전기변색층(2330)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 전해질층(2320)이 위치하는 전기변색층(2330)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제2 전극층(2400)이 배치되는 영역과 상기 제2 전극층(2400)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 상에는 제1 도전체(2610)가 형성될 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320), 상기 전기변색층(2330) 및 상기 제2 전극층(2400)이 위치하는 영역에 형성된 부분을 포함할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320), 상기 전기변색층(2330) 및 상기 제2 전극층(2400)이 위치하는 영역 중 일부에 형성된 부분을 포함할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320), 상기 전기변색층(2330) 및 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역에 형성된 부분을 포함할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320), 상기 전기변색층(2330) 및 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역 중 일부에 형성된 부분을 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 제1 전극층(2200) 상에는 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 위치된 존재영역(ER) 및 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 없는 자유영역(FR)이 형성되어 있고, 상기 존재영역(ER)은 상기 자유영역(FR)에 의해 구분되는 적어도 제1 아일랜드 및 제2 아일랜드를 포함하고, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 아일랜드에, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제2 아일랜드에 위치할 수 있다.
이 때, 상기 제2 아일랜드는, 상기 이온저장층(2310), 상기 전해질층(2320), 상기 전기변색층(2330) 및 제2 전극층(2400)을 포함할 수 있다. 상기 제1 아일랜드는, 상기 이온저장층(2310)과 동일한 물질로 구성된 제1 층, 상기 전해질층(2320)과 동일한 물질로 구성된 제2 층, 상기 전기변색층(2330)과 동일한 물질로 구성된 제3 층 및 제2 전극층(2400)과 동일한 물질로 구성된 제4층을 포함할 수 있다. 상기 제1 아일랜드는 적어도 제3 및 제4층을 관통하는 적어도 하나의 홀을 포함할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 적어도 하나의 홀 및 상기 제4층에 물리적으로 접촉할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 적어도 하나의 홀을 채우며 상기 제1 전극층(2200)에 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 제2 전극층(2400) 상에는 제2 도전체(2620)가 형성될 수 있다. 제2 도전체(2620)는 상기 제2 전극층(2400)과 물리적으로 접촉하는 형태로 형성될 수 있다.
제3 실시예에 따르면, 상기 제1 전극층(2200) 상에는 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 위치된 존재영역(ER) 및 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 없는 자유영역(FR)이 형성되어 있을 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 존재영역(ER) 및 자유영역(FR)에 위치할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 존재영역(ER)에 위치할 수 있다.
따로 도시하지는 않았지만, 제3 실시예에 따른 전기변색렌즈는 제2 실시예에따른 전기변색렌즈와 유사한 상면도로 나타내질 수 있다.
상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면상에서 자유영역(FR)은 적어도 하나의 존재영역(ER)을 둘러싸는 형태로 위치될 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)의 내측에 제2 도전체(2620)이 형성될 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)의 외측에 제1 도전체(2610) 이 형성될 수 있다. 따라서, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제1 도전체(2610)에 비해 상기 기판(2100)의 테두리를 기준으로 상기 기판(2100)의 중앙부에 인접한 곳에 위치할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)가 형성되는 영역은 존재영역(ER) 및 자유영역(FR) 일 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)가 형성되는 영역은 존재영역(ER)일 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)가 위치하는 적어도 하나의 존재영역(ER)은 상기 제2 도전체(2620)가 위치하는 존재영역(ER)과 자유영역(FR)을 기준으로 구분되어 있을 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2610)는 상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 장착되면 가려지도록, 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 제1 돌출부(2611)를 가질 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 제2 돌출부(2621)를 가질 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2610)의 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭적일 수 있다. 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620) 중 어느 하나가 나타내는 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭적일 수 있다.
따로 도시하지는 않았지만, 상기 제3 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)를 형성하는 일 실시예의 공정은, 도 16에서 설명한 공정의 순서와 유사할 수 있다.
일 예로, 상기 제2 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)를 제작하기 위해, 상기 S1100 내지 상기 S1300단계는 동일하게 수행할 수 있다.
상기 제2 전극층(2400)이 형성된 이후, 자유영역(FR)을 형성하는 공정에서는, 적어도 하나의 폐곡선 형태의 자유영역(FR)이 생성되도록 레이저 패터닝하는 단계를 수행할 수 있다. 상기 폐곡선은 상기 기판(2100)의 테두리 형상에 대응되는 형상을 가질 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)이 형성된 이후, 자유영역(FR)을 형성하는 공정에서는, 상기 폐곡선의 외측에 적어도 상기 제1 전극층(2200)의 형상에 대응되는 형상의 적어도 하나의 자유영역(FR)이 생성되도록 레이저 패터닝하는 공정은 수행할 수 있다. 이는, 위에서 설명한 바와 같이, 제1 도전체(2610)가 유입되는 홀을 형성하기 위한 것일 수 있다.
상기 자유영역(FR)이 형성된 이후, 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)를 형성하는 공정에서는, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 폐곡선 형태의 자유영역(FR) 외측에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 상기 제2 도전체(2620)는 상기 폐곡선 형태의 자유영역(FR) 내측에 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 적어도 상기 상기 제1 전극층(2200)의 형상에 대응되는 형상의 적어도 하나의 자유영역(FR)을 따라 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 적어도 상기 제1 전극층(2200)의 형상에 대응되는 형상의 적어도 하나의 자유영역(FR)을 덮도록 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 적어도 상기 제1 전극층(2200)의 형상에 대응되는 형상의 자유영역(FR)을 모두 덮도록 형성될 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 잉크젯 프린팅 방식으로 Ag페이스트를 도포하여 형성될 수 있다.
3.5 제4 실시예에 따른 전기변색렌즈
도 20은 제4 실시예에 따른 전기변색렌즈에 대하여, 가상의 중심선을 기준으로 한 단면도이다.
상기 기판(2100) 상에는 상기 제1 전극층(2200)이 위치될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 상에 위치될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 상을 덮을 수 있다(cover). 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2면 중 어느 하나의 면의 전체를 덮는 형태로 위치될 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 상에는 상기 이온저장층(2310)이 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2130)은 상기 제1 전극층(2200)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2130)은 상기 기판(2100)이 위치하는 제1 전극층(2200)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 이온저장층(2310)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 이온저장층(2310)이 배치되는 영역과 상기 이온저장층(2310)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다.
상기 이온저장층(2310) 상에는 상기 전해질층(2320)이 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 이온저장층(2310)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 제1 전극층(2200)이 위치하는 이온저장층(2310)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 전해질층(2320)은 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 전해질층(2320)이 배치되는 영역과 상기 전해질층(2320)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층 (2320)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 이온저장층(2310)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층 (2320)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 전해질층(2320) 상에는 상기 전기변색층(2330)이 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 전해질층(2320)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 상기 이온저장층(2310)이 위치하는 전해질층(2320)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 전기변색층(2330)은 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 전기변색층(2330)이 배치되는 영역과 상기 전기변색층(2330)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전해질층(2320)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 전기변색층(2320) 상에는 상기 제2 전극층(2400)이 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 전기변색층(2330)의 일면에 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 전해질층(2320)이 위치하는 전기변색층(2330)의 일면의 반대 면에 위치될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에 위치하고, 상기 제1 전극층(2200)의 일 영역 상에는 위치하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 전극층(2200)은 상기 제2 전극층(2400)이 배치되는 영역과 상기 제2 전극층(2400)이 배치되는 않는 영역을 포함할 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역은 대응될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)의 상기 전기변색층(2330)이 위치하지 않는 영역과 상기 제1 전극층(2200)의 상기 제2 전극층(2400)이 위치하지 않는 영역은 일치할 수 있다.
상기 제1 전극층(2200) 상에는 제1 도전체(2610)가 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)은 상기 제1 전극층과 상기 이온저장층(2310)과 동일한 물질로 구성된 제1 층 사이에 위치될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)은 상기 제1 전극층과 상기 전해질층(2320)과 동일한 물질로 구성된 제2 층 사이에 위치될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)은 상기 제1 전극층과 상기 전기변색층(2330)과 동일한 물질로 구성된 제3 층 사이에 위치될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)은 상기 제1 전극층과 상기 제2 전극층(2400)과 동일한 물질로 구성된 제4 층 사이에 위치될 수 있다.
제1 도전체(2610)는 상기 제1 전극층(2200)과 물리적으로 접촉하는 형태로 형성될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)의 상에는 상기 이온저장층(2310)과 동일한 물질로 구성된 제1 층, 상기 전해질층(2320)과 동일한 물질로 구성된 제2 층, 상기 전기변색층(2330)과 동일한 물질로 구성된 제3 층 및 제2 전극층(2400)과 동일한 물질로 구성된 제4층이 위치될 수 있다.
상기 제2 전극층(2400) 상에는 제2 도전체(2620)가 형성될 수 있다. 제2 도전체(2620)는 상기 제2 전극층(2400)과 물리적으로 접촉하는 형태로 형성될 수 있다.
제4 실시예에 따르면, 상기 제1 전극층(2200) 상에는 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 위치된 존재영역(ER) 및 적어도 상기 전기변색층(2330)의 구성 물질이 없는 자유영역(FR)이 형성되어 있을 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 존재영역(ER)에 위치할 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 존재영역(ER)에 위치할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)가 위치하는 존재영역(ER)과 상기 제2 도전체(2620)가 위치하는 존재영역(ER)은 자유영역(FR)으로 구분될 수 있다.
다시 말해, 상기 존재영역(ER)은 상기 자유영역(FR)에 의해 구분되는 제1 아일랜드 및 제2 아일랜드를 포함하고, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 아일랜드에, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제2 아일랜드에 위치할 수 있다.
상기 제2 아일랜드는, 상기 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)을 포함하고, 상기 제1 아일랜드는, 상기 이온저장층(2310)과 동일한 물질로 구성된 제1 층, 상기 전해질층(2320)과 동일한 물질로 구성된 제2 층, 상기 전기변색층(2330)과 동일한 물질로 구성된 제3 층 및 제2 전극층(2400)과 동일한 물질로 구성된 제4층을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제3 층은 상기 제4 층과 상기 제1 전극층(2200) 사이에 위치하고, 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제3 층과 상기 제1 전극층(2200)의 사이에 위치할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제2 층과 상기 제1 전극층(2200)의 사이에 위치할 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 제1 층과 상기 제1 전극층(2200)의 사이에 위치할 수 있다.
따로 도시하지는 않았지만, 제4 실시예에 따른 전기변색렌즈는 제2 실시예에따른 전기변색렌즈와 유사한 상면도로 나타내질 수 있다.
상기 기판(2100)의 제1 면 또는 제2 면상에서 자유영역(FR)은 적어도 하나의 존재영역(ER)을 둘러싸는 형태로 위치될 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)의 내측에 제2 도전체(2620)이 형성될 수 있다. 상기 존재영역(ER)을 둘러싸는 자유영역(FR)의 외측에 제1 도전체(2610) 이 형성될 수 있다. 따라서, 상기 제2 도전체(2620)는 상기 제1 도전체(2610)에 비해 상기 기판(2100)의 테두리를 기준으로 상기 기판(2100)의 중앙부에 인접한 곳에 위치할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)가 형성되는 영역은 존재영역(ER) 일 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)가 형성되는 영역은 존재영역(ER)일 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)가 위치하는 적어도 하나의 존재영역(ER)은 상기 제2 도전체(2620)가 위치하는 존재영역(ER)과 자유영역(FR)을 기준으로 구분되어 있을 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2610)는 상기 렌즈(2000)가 안경 프레임(3000)에 장착되면 가려지도록, 상기 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상일 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 제1 돌출부(2611)를 가질 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 제2 돌출부(2621)를 가질 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2610)의 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭적일 수 있다. 상기 제1 면 또는 상기 제2 면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620) 중 어느 하나가 나타내는 형상은 상기 가상의 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭적일 수 있다.
도 21은 제4 실시예에 따른 전기변색렌즈를 형성하는 일 실시예에 따른 공정의 일부를 설명하기 위한 순서도이다.
상기 기판(2100)의 일면에는 제1 전극층(2200)이 형성(S1100)될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 스퍼터링(sputtering)의 방식으로 형성될 수 있다. 상기 제1 전극층(2200)은 상기 기판(2100)의 일면의 전체를 덮도록 형성될 수 있다.
상기 제1 전극층(2200)의 상에는 제1 도전체가 형성(S1510)될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 잉크젯 프린팅 방식으로 Ag페이스트를 도포하여 형성될 수 있다. 상기 형성된 제1 도전체(2610)에 열을 가하여 상기 Ag페이스트로 형성된 제1 도전체(2610)를 건조하는 공정을 더 실시할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)이 형성된 상기 제1 전극층(2200)의 상에는 전기변색층(2330)이 형성(S1200)될 수 있다. 일 예로, 상기 제1 전극층(2200)의 상면에는 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)이 순서대로 형성(S1200)될 수 있다. 다른 예로, 상기 제1 전극층(2200)의 상면에는 전기변색층(2330), 전해질층(2320) 및 이온저장층(2310) 이 순서대로 형성(S1200)될 수 있다.
상기 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)은 스퍼터링(sputtering)의 방식으로 형성될 수 있다. 상기 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)은 상기 기판(2100)의 일면 상의 전체를 덮도록 형성될 수 있다. 상기 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)은 상기 제1 도전체(2610)의 상면을 모두 덮도록 형성될 수 있다. 상기 이온저장층(2310), 전해질층(2320) 및 전기변색층(2330)은 상기 제1 도전체(2610)의 전면을 모두 덮도록 형성될 수도 있다.
상기 전기변색층(2330)의 상에는 제2 전극층(2400)이 형성(S1300)될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 스퍼터링(sputtering)의 방식으로 형성될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 기판(2100)의 일면 상의 전체를 덮도록 형성될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 제1 도전체(2610)의 상면을 모두 덮도록 형성될 수 있다. 상기 제2 전극층(2400)은 상기 제1 도전체(2610)의 전면을 모두 덮도록 형성될 수도 있다.
상기 제2 전극층(2400)이 형성된 이후, 자유영역(FR)을 형성(S1400)할 수 있다. 상기 S1400단계는 적어도 하나의 폐곡선 형태의 자유영역(FR)이 생성되도록 레이저 패터닝하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 폐곡선은 상기 기판(2100)의 테두리 형상에 대응되는 형상을 가질 수 있다. 상기 폐곡선은 이미 형성된 상기 제1 도전체(2610)에 비해 기판의 중앙측에 가깝도록 형성될 수 있다. 상기 폐곡선은 이미 형성된 상기 제1 도전체(2610)가 상기 폐곡선의 외측에 위치되도록 형성될 수 있다.
상기 자유영역(FR)이 형성된 이후, 제2 도전체(2620)가 형성(S1520)될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 폐곡선 형태의 자유영역(FR) 내측에 형성될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 폐곡선 형태의 자유영역(FR) 내측의 존재 영역(ER)에 형성될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 잉크젯 프린팅 방식으로 Ag페이스트를 도포하여 형성될 수 있다. 상기 형성된 제2 도전체(2620)에 열을 가하여 상기 Ag페이스트로 형성된 제2 도전체(2620)를 건조하는 공정을 더 실시할 수 있다.
지금까지 제1 내지 제4 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)에 대해서 구체적으로 설명한 바 있다. 다만, 이는 바람직한 몇몇 실시태양에 대해서 설명한 것일 뿐 어떠한 설계 변경도 적용되지 않는 고정된 구조임을 의미하는 것은 아니다.
예를 들어, 지금까지 자유 영역(FR)이 형성되는 구조에 대하여, 제2 전극층(2400), 전기변색층(2330), 전해질층(2320) 및 이온저장층(2310)이 제거되는 것을 기준으로 설명하였으나, 1) 제2 전극층(2400), 전기변색층(2330) 및 전해질층(2320) 이 제거되거나, 2) 제2 전극층(2400) 및 전기변색층(2330)이 제거되는 형태의 실시도 가능하다.
다른 예를 들어, 지금까지 제2 전극층(2400)의 상면에 제2 도전체(2620)가 별도로 형성되는 것을 기준으로 설명하였으나, 상기 제2 전극층(2400)의 상면에 제2 도전체(2620)가 형성되지 않고 바로 회로기판과 전기적 연결 구조가 형성되더라도 상기 전기변색렌즈(2000)의 변색이 가능하다.
이하에서는, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)가 형성된 이후, 상기 제어모듈(1000)과 전기적 연결을 형성하기 위한 구조 대해서 자세하게 설명하기로 한다.
3.6 전도성 필름을 이용한 전기적 연결 구조
이미 설명한 바 있듯이, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)은 상기 제어모듈(1000)과 전기적으로 연결될 수 있다.
이 때, 상기 제1 도전체(2610)와 상기 제어모듈(1000)사이에는 상기 제1 도전체(2610) 자체에 상기 제어모듈(1000)과 연결된 전선을 납땜하는 형태로 전기적 연결 통로가 형성될 수 도 있지만, 상기 제1 도전체(2610)와 상기 제어모듈(1000) 사이에는 회로기판(2800)을 두어, 상기 제1 도전체(2610)와 연결된 회로기판(2800)에 상기 제어모듈(1000)과 연결된 전선을 납땜하는 형태로 전기적 연결 통로가 형성될 수 있다.
이러한 방식을 채택하면, 제1 도전체(2610)에 직접 납땜이 이루어지는 것을 방지할 수 있어, 그러한 공정을 통해 상기 제1 도전체(2610)의 근처 소자가 망가지는 것을 방지할 수 있다.
도 22는 실시예에 따른 회로기판이 부착된 전기변색렌즈의 사시도이다.
도 23은 실시예에 따른 회로기판이 부착된 전기변색렌즈의 분해도이다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)가 형성된 전기변색렌즈(2000) 상에는 전도성 필름(2700) 및 회로기판(2800)이 부착될 수 있다.
상기 전도성 필름(2700)은 상기 제1 도전체(2610)의 일 영역 및 상기 제2 도전체(2620)의 일 영역과 물리적으로 접촉할 수 있다. 상기 전도성 필름(2700)은 상기 제1 도전체(2610)의 제1 돌출부(2611) 및 상기 제2 도전체(2620)의 제2 돌출부(2612)와 물리적으로 접촉할 수 있다.
상기 전도성 필름(2700)은 상기 제1 도전체(2610)의 일 영역 및 상기 제2 도전체(2620)의 일 영역과 물리적으로 접촉할 수 있다. 상기 전도성 필름(2700)은 상기 제1 도전체(2610)의 제1 돌출부(2611) 및 상기 제2 도전체(2620)의 제2 돌출부(2612)와 물리적으로 접촉할 수 있다.
상기 회로기판(2800)은 상기 전도성 필름(2700)과 접촉할 수 있다. 상기 회로기판(2800)은 상기 전도성 필름(2700)을 통하여 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)와 전기적으로 연결될 수 있다.
도 24는 회로기판이 부착된 전기변색렌즈에 대하여, B-B`을 기준으로 한 단면도이다.
상기 전도성필름(2700)은 도전성을 가지는 영역을 포함할 수 있다. 상기 전도성필름(2700)은 일방향으로는 전도성을 가지되, 일방향이 아닌 다른 방향으로는 절연성을 가지는 전도체일 수 있다. 즉, 전도성필름(2700)은 일종의 이방성전도체(ACF, Anistropic Conducting Film)일 수 있다.
상기 전도성필름(2700)은 베이스(2710) 및 다수의 도전성볼(2730)을 포함할 수 있다. 상기 도전성볼(2730)은 전도성을 가질 수 있다. 상기 베이스(2710)는 전도성필름(2700)의 외적 형상을 정의하며, 상기 베이스(2710)에는 상기 도전성볼(2730)이 함입될 수 있다.
상기 도전성볼(2730)은 절연성을 가지는 절연표면(2733)과 도전성을 가지는 도전내부(2731)를 가질 수 있다. 일 예로, 상기 도전내부(2731)는 금, 은, 니켈 및 구리 등의 전도성 물질을 포함할 수 있고, 상기 절연표면(2733)은 절연성 유기고분자 등의 절연성 물질을 포함할 수 있다.
상기 전도성필름(2700)는 일방향으로는 전기적으로 절연되는 성질이 존재하며, 일방향이 아닌 타방향으로는 전기적으로 전도되는 성질이 존재할 수 있다. 상기 전도성필름(2700)은 제1 방향으로는 도전성을 가지고, 제2 방향으로는 절연성을 가질 수 있다. 이 때, 상기 제1 방향은 상기 회로기판(2800)과 상기 제1 도전체(2610)를 전기적으로 연결하는 방향일 수 있다. 상기 제1 방향은 상기 회로기판(2800)의 제1 단자(2811)와 상기 제1 도전체(2610)를 전기적으로 연결하는 방향일 수 있다. 상기 제1 방향은 상기 회로기판(2800)과 상기 제2 도전체(2620)를 전기적으로 연결하는 방향일 수 있다. 상기 제1 방향은 상기 회로기판(2800)의 제2 단자(2813)와 상기 제2 도전체(2620)를 전기적으로 연결하는 방향일 수 있다. 상기 제2 방향은 상기 제1 도전체(2610) 상에 있는 도전성볼(2730)과 상기 제2 도전체(2620) 상에 있는 도전성볼(2730)을 연결하는 방향일 수 있다.
상기 도전성볼(2730)은 상기 베이스(2710)에 랜덤하게 배치될 수 있다. 또는 상기 도전성볼(2730)은 상기 베이스(2710)에 균질하게 위치할 수 있다.
상기 회로기판(2800)은 적어도 제1 단자(2811) 및 제2 단자(2813)를 포함하는 기판일 수 있다. 상기 제1 단자(2811) 및 상기 제2 단자(2813)는, 상기 제어모듈(1000)과 상기 전기변색렌즈(2000)를 전기적으로 연결하는 기능을 수행할 수 있다. 구체적으로, 상기 제1 단자(2811)는, 상기 제어모듈(1000)과 상기 전기변색렌즈(2000)의 제1 전극층(2200)을 전기적으로 연결하는 기능을 수행할 수 있다. 상기 제2 단자(2813)는, 상기 제어모듈(1000)과 상기 전기변색렌즈(2000)의 제2 전극층(2400)을 전기적으로 연결하는 기능을 수행할 수 있다.
상기 회로기판(2800)은 유연성을 가지는 물질로 이루어진 연성인쇄회로기판(Flexible Printed Circuits Board, FPCB)일 수 있다.
도시되어 있지는 않지만, 상기 회로기판(2800)의 일 영역에는 상기 제1 단자(2811)와 전기적으로 연결된 제3 단자가 형성되어 있을 수 있다. 상기 제1 단자(2811)가 이미 제1 도전체(2610)와 연결되어 있어 제어모듈(1000)과 연결된 도선을 납땜하기에 용이하지 않은바, 상기 제3 단자는 상기 제1 단자(2811)를 대신하여 납땜에 이용될 수 있다. 상기 회로기판(2800)의 일 영역에는 상기 제2 단자(2813)와 전기적으로 연결된 제4 단자가 형성되어 있을 수 있다. 상기 제1 단자(2813)가 이미 제2 도전체(2620)와 연결되어 있어 제어모듈(1000)과 연결된 도선을 납땜하기에 용이하지 않은바, 상기 제4 단자는 상기 제2 단자(2813)를 대신하여 납땜에 이용될 수 있다.
상기 제1 도전체(2610)는 상기 전도성필름(2700) 의 일 영역을 통해 상기 회로기판(2800)의 제1 단자(2811)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 도전체(2610)는 상기 전도성필름(2700)의 도전성볼(2730)이 서로간 전기적 통로를 형성한 일 영역을 통해 상기 회로기판(2800)의 제1 단자(2811)와 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 제2 도전체(2620)는 상기 전도성필름(2700) 의 일 영역을 통해 상기 회로기판(2800)의 제2 단자(2813)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 도전체(2620)는 상기 전도성필름(2700)의 도전성볼(2730)이 서로간 전기적 통로를 형성한 일 영역을 통해 상기 회로기판(2800)의 제2 단자(2813)와 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 제2 도전체(2620)가 전기적으로 연결되는 도전성볼(2730)과 상기 제1 도전체(2610)가 전기적으로 연결되는 도전성볼(2730)은 서로 상이한 군일 수 있다.
제어 모듈(1000)은 상기 제1 단자(2611)와 상기 제2 단자(2613)을 통해 구동전원을 인가할 수 있다. 제어 모듈(1000)은 상기 제1 단자(2611)와 상기 제2 단자(2613) 사이에 인가되는 전압을 제어할 수 있다. 제어 모듈(1000)은 상기 회로기판(2800)의 제3 단자 및 제4 단자 사이에 인가되는 전압을 제어할 수 있다. 제어 모듈(1000)은 상기 제1 단자(2611)와 상기 제2 단자(2613)을 통해, 상기 전기변색렌즈(2000)의 광학적 특성을 제어할 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620) 상에는 보호층이 형성되어 있을 수 있다. 상기 보호층은 상기 전기변색렌즈(2000)에 주입된 이온의 이탈을 방지하기 위해 형성되는 것일 수 있다. 상기 보호층은 상기 이온저장층(2310)에 저장된 이온의 상기 제2 전극층(2400) 방향의 유출을 방지하기 위한 것일 수 있다.
상기 보호층은 Al2O3 또는 Si2O3 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620) 상에 보호층이 형성되어 있는 경우에도, 상기 전도성필름(2700)이 부착되는 당시에 가해지는 압력(및/또는 열)로 인해 1)상기 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)와 2)상기 전도성필름(2700)사이의 전기적 통로는 충분히 형성될 수 있다.
또한, 이미 설명한 바 있는 제4 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)의 경우 제1 도전체(2610)가 외부로 노출되어 있지 않지만, 상기 전도성필름(2700)이 부착되는 당시에 가해지는 압력(및/또는 열)로 인해 상기 제1 도전체(2610)와 상기 전도성필름(2700)사이의 전기적 통로는 충분히 형성될 수 있다.
도 25는 실시예에 따른 회로기판이 부착된 전기변색렌즈를 형성하는 공정에 대한 순서도이다.
제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)의 형성이 완료되고 나면(S1500), 전도성 필름(2700)을 부착(S1600)시킬 수 있다. 일 예로, 상기 전도성필름(2700)을 열압착하는 형태로 상기 전도성 필름(2700)을 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)의 형성된 전기변색렌즈(2000)에 부착할 수 있다.
상기 전도성필름(2700)에 가해지는 압력(및/또는 열)로 인해, 도전성볼(2730)의 도전내부(2731)간의 접촉이 유도될 수 있다. 상기 전도성필름(2700)에 가해지는 압력(및/또는 열)로 인해, 도전성볼(2730)을 통한 방향성이 있는 전기적 통로가 형성될 수 있다.
상기 전도성필름(2700)의 부착 후, 회로기판(2800)이 부착(S1700) 될 수 있다. 일 예로, 상기 전도성필름(2700)을 열압착하는 형태로 상기 회로기판(2800)을 전도성필름(2700)의 형성된 전기변색렌즈(2000)에 부착할 수 있다.
상기 회로기판(2800)은 상기 전도성필름(2700)과 물리적으로 접촉할 수 있다. 상기 회로기판(2800)의 제1 단자(2811)은 상기 전도성필름(2700)을 통해 상기 제1 도전체(2610)에 전기적으로 접촉할 수 있다. 상기 회로기판(2800)의 제2 단자(2813)은 상기 전도성필름(2700)을 통해 상기 제2 도전체(2620)에 전기적으로 접촉할 수 있다.
도 26은 다른 실시예에 따른 회로기판이 부착된 전기변색렌즈의 분해도이다.
실시예에 따르면, 전기변색렌즈(2000)의 기판(2100)은 일 영역이 돌출된 형태일 수 있다. 상기 기판(2100)은 전기변색선글라스에 장착되었을 때 연결부(3300)측에 위치하는 영역이 상대적으로 돌출된 형태일 수 있다.
상기 기판(2100)의 상대적으로 돌출된 영역에는, 제1 전도체(2610)의 제1 돌출부(2611) 및 제2 전도체(2620)의 제2 돌출부(2621)가 형성되어 있을 수 있다.
상기 기판(2100)의 상대적으로 돌출된 영역에는, 전도성필름(2700)이 부착될 수 있다. 상기 기판(2100)의 상대적으로 돌출된 영역 상에 형성된 제1 돌출부(2611) 및 제2 돌출부(2621) 상에는 전도성 필름(2700)이 부착될 수 있다.
상기 제1 돌출부(2611) 및 상기 제2 돌출부(2622) 상에는 하나의 전도성 필름(2700)이 부착될 수 있다. 또는, 상기 제1 돌출부(2611) 상에는 제1 전도성필름(2700)이 부착되고, 상기 제2 돌출부(2621) 상에는 제2 전도성필름(2700)이 부착될 수 있다.
상기 기판(2100)의 상대적으로 돌출된 영역에는, 회로기판(2800)이 부착될 수 있다. 상기 제1 돌출부(2611) 및 제2 돌출부(2621) 상에 형성된 전도성 필름(2700) 상에는 회로기판(2800)이 부착될 수 있다.
상기 제1 돌출부(2611) 및 상기 제2 돌출부(2622) 상에는 하나의 전도성 필름(2700)이 부착된 경우, 상기 하나의 전도성필름(2700)상에는 하나의 회로기판(2800)이 될 수 있다. 또는, 상기 제1 돌출부(2611) 및 상기 제2 돌출부(2622) 상에는 하나의 전도성 필름(2700)이 부착된 경우, 상기 제1 돌출부(2611)와 전기적으로 연결된 전도성필름(2700)의 일 영역 상에 하나의 회로기판(2800) 및 상기 제2 돌출부(2621)와 전기적으로 연결된 전도성필름(2700)의 일 영역 상에 하나의 회로기판(2800)이 부착될 수 있다.
상기 제1 돌출부(2611) 상에는 제1 전도성필름(2700)이 부착되고, 상기 제2 돌출부(2621) 상에는 제2 전도성필름(2700)이 부착된 경우, 상기 제1 전도성필름(2700) 및 상기 제2 전도성필름(2700) 상에 하나의 회로기판(2800)이 부착될 수 있다. 또는, 상기 제1 돌출부(2611) 상에는 제1 전도성필름(2700)이 부착되고, 상기 제2 돌출부(2621) 상에는 제2 전도성필름(2700)이 부착된 경우, 상기 제1 전도성필름(2700) 상에 하나의 회로기판(2800) 및 상기 제2 전도성필름(2700) 상에 하나의 회로기판(2800)이 부착될 수 있다.
상기 기판(2100)이 상대적으로 돌출된 영역을 포함하고, 상기 돌출된 영역 상에 전도성필름(2700) 및 회로기판(2800)이 부착되도록 설계하면, 상기 전기변색렌즈(2000)가 안경프레임(3000)에 장착되었을 때 상기 전기변색렌즈(2000)의 전기접속부가 사용자의 시야를 방해하는 것을 최소화할 수 있다.
4. 전기변색렌즈의 광학적 특성
구분 제1 영역 제2 영역
투과율(%) 평균 착색 상태 15.7 15.0
탈색 상태 51.0 51.1
색좌표 L* 착색 상태 54.0 54.0
탈색 상태 83.7 83.4
a* 착색 상태 -7.6 -7.8
탈색 상태 4.0 3.7
b* 착색 상태 -5.3 -5.3
탈색 상태 17.5 17.4
x 착색 상태 0.3 0.3
탈색 상태 0.4 0.4
y 착색 상태 0.3 0.3
탈색 상태 0.4 0.4
위의 [표 1]은 제1 실시 예에 따른 전기변색장치의 투과율 및 색좌표를 나타내는 표이다.
위의 색좌표는, CIE Color Cordinate (1931)에 따른 색좌표 값이다.
위의 제1 영역에 대응되는 투과율 및 색좌표는, 제1 전도체(2610) 또는 제2 전도체(2620)가 형성되는 영역에서의 투과율 및 색좌표를 복수의 스팟에서 측정하여 평균낸 값을 나타낸 것이다.
위의 제2 영역에 대응되는 투과율 및 색좌표는, 제1 전도체(2610) 또는 제2 전도체(2620)가 형성되지 않은 영역에서의 투과율 및 색좌표를 복수의 스팟에서 측정하여 평균낸 값을 나타낸 것이다. 다시 말해, 위의 제2 영역에 대응되는 투과율 및 색좌표는, 제1 전도체(2610) 또는 제2 전도체(2620)가 형성되지 않은 렌즈(2100)의 중심부에서의 투과율 및 색좌표를 복수의 스팟에서 측정하여 평균낸 값을 나타낸 것이다.
착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 서로 대응될 수 있다. 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 10%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 7%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 5%미만의 차이를 가질 수 있다.
탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 서로 대응될 수 있다. 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 1%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 0.7%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 0.5%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 0.2%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 투과율과 상기 제2 영역의 투과율은 0.1%미만의 차이를 가질 수 있다.
착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은 서로 대응될 수 있다. 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은1%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은0.7%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은0.5%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은0.2%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은0.1%미만의 차이를 가질 수 있다.
탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은 서로 대응될 수 있다. 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은1%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은0.7%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은0.5%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 L*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 L*값은0.3%미만의 차이를 가질 수 있다.
착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은 서로 대응될 수 있다. 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은10%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은5%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은3%미만의 차이를 가질 수 있다.
탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은 서로 대응될 수 있다. 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은12%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은10%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은9%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 a*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 a*값은8%미만의 차이를 가질 수 있다.
착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은 서로 대응될 수 있다. 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은5%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은1%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은0.5%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은0.2%미만의 차이를 가질 수 있다.
탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은 서로 대응될 수 있다. 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은5%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은2%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은0.8%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 b*값과 상기 제2 영역의 색좌표의 b*값은0.4%미만의 차이를 가질 수 있다.
착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은 서로 대응될 수 있다. 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은2%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은0.7%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은0.2%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은0.1%미만의 차이를 가질 수 있다.
탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은 서로 대응될 수 있다. 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은2%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은0.7%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은0.2%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 x값과 상기 제2 영역의 색좌표의 x값은0.1%미만의 차이를 가질 수 있다.
착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은 서로 대응될 수 있다. 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은2%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은0.7%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은0.2%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 착색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은0.1%미만의 차이를 가질 수 있다.
탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은 서로 대응될 수 있다. 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은2%미만의 차이를 가질 수 있다. 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은0.7%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은0.2%미만의 차이를 가질 수 있다. 더 바람직하게는, 탈색 상태에 있어서, 상기 제1 영역의 색좌표의 y값과 상기 제2 영역의 색좌표의 y값은0.1%미만의 차이를 가질 수 있다.
5. 전기변색선글라스
5.1 전기변색선글라스
도 27은 실시예에 따른 전기변색선글라스를 나타낸 도면이다.
상기 전기변색선글라스는 제1 전기변색렌즈(2000), 제2 전기변색렌즈(2000) 및 안경 프레임(3000)을 포함할 수 있다.
상기 제1 전기변색렌즈(2000)는 전술한 몇몇 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)일 수 있다. 상기 제2 전기변색렌즈(2000)는 전술한 몇몇 실시예에 따른 전기변색렌즈(2000)일 수 있다. 상기 제1 전기변색렌즈(2000) 및 상기 제2 변색렌즈(2000)는 서로 대응되는 형상을 가질 수 있다.
상기 안경프레임(3000)은 제1 고정부(3110), 제2 고정부(3130), 연결부(3300), 제1 안경다리(3510) 및 제2 안경다리(3530)를 포함할 수 있다.
상기 제1 고정부(3110)는 상기 제1 전기변색렌즈(2000)가 고정되는 영역일 수 있다. 상기 제1 고정부(3110)는 상기 제1 전기변색렌즈(2000)가 고정되도록 설계된 형상을 가진 영역일 수 있다. 상기 제1 고정부(3110)는, 전기변색선글라스가 사용자에 착용되었을 때 상기 제1 전기변색렌즈(2000)가 상기 사용자의 안구로 입사되는 광의 경로상에 배치되도록, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)를 고정하는 영역일 수 있다. 상기 제1 고정부(3110)는, 전기변색선글라스가 사용자에 착용되었을 때 상기 제1 전기변색렌즈(2000)가 상기 사용자의 우안으로 입사되는 광의 경로상에 배치되도록, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)를 고정하는 영역일 수 있다.
상기 제2 고정부(3130)는 상기 제2 전기변색렌즈(2000)가 고정되는 영역일 수 있다. 상기 제2 고정부(3130)는 상기 제2 전기변색렌즈(2000)가 고정되도록 설계된 형상을 가진 영역일 수 있다. 상기 제2 고정부(3130)는, 전기변색선글라스가 사용자에 착용되었을 때 상기 제2 전기변색렌즈(2000)가 상기 사용자의 안구로 입사되는 광의 경로상에 배치되도록, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)를 고정하는 영역일 수 있다. 상기 제2 고정부(3130)는, 전기변색선글라스가 사용자에 착용되었을 때 상기 제2 전기변색렌즈(2000)가 상기 사용자의 좌안으로 입사되는 광의 경로상에 배치되도록, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)를 고정하는 영역일 수 있다.
상기 제1 고정부(3110) 및 상기 제2 고정부(3130)는 서로 대응되는 형상을 가질 수 있다.
상기 연결부(3300)는 상기 제1 고정부(3110)와 상기 제2 고정부(3130)를 연결하는 영역일 수 있다. 상기 연결부(3300)는 상기 제1 고정부(3110)와 상기 제2 고정부(3130)를 연결하며, 전기변색선글라스가 사용자에 착용되었을 때 안경 프레임(3000)이 사용자의 코에 의해 지지되도록 하는 영역일 수 있다.
상기 제1 안경다리(3510)는 상기 제1 고정부(3110)측에 위치한 안경다리일 수 있다. 상기 제1 안경다리(3510)는 상기 제1 고정부(3110)측에 위치하여, 전기변색선글라스가 사용자에 착용되었을 때 안경 프레임(3000)이 사용자의 귀에 의해 지지되도록 하는 영역일 수 있다.
상기 제2 안경다리(3530)는 상기 제2 고정부(3130)측에 위치한 안경다리일 수 있다. 상기 제2 안경다리(3530)는 상기 제2 고정부(3130)측에 위치하여, 전기변색선글라스가 사용자에 착용되었을 때 안경 프레임(3000)이 사용자의 귀에 의해 지지되도록 하는 영역일 수 있다.
전기변색선글라스는 상기 제1 전기변색렌즈(2000)를 제어하기 위한 제1 제어모듈(1000) 및 상기 제2 전기변색렌즈(2000)를 제어하기 위한 제2 제어모듈(1000)을 포함할 수 있다. 또는, 전기변색선글라스는 상기 제1 전기변색렌즈(2000) 및 상기 제2 전기변색렌즈(2000)를 각각 제어하기 위한 하나의 제어모듈(1000)을 포함할 수 있다. 또는, 전기변색선글라스는 상기 제1 전기변색렌즈(2000) 및 상기 제2 전기변색렌즈(2000)를 대응되도록 제어하기 위한 하나의 제어모듈(1000)을 포함할 수 있다.
전기변색선글라스는 상기 제1 전기변색렌즈(2000)에 필요한 전원을 공급하기 위한 제1 외부전원(2) 및 상기 제2 전기변색렌즈(2000)에 필요한 전원을 공급하기 위한 제2 외부전원(2)을 포함할 수 있다. 또는, 전기변색선글라스는 상기 제1 전기변색렌즈(2000) 및 상기 제2 전기변색렌즈(2000)에 필요한 전원을 공급하기 위한 하나의 외부전원(2)을 포함할 수 있다.
상기 제어모듈(1000) 및 외부전원(2)은 안경다리에 위치될 수 있다. 상기 제어모듈(1000) 및 외부전원(2)은 제1 안경다리(3510)에 위치될 수 있다. 상기 제어모듈(1000) 및 외부전원(2)은 제2 안경다리(3530)에 위치될 수 있다.
상기 제어모듈(1000)과 상기 외부전원(2)의 무게로 인해, 전기변색선글라스의 사용자에게 주는 불편을 완화하기 위해, 상기 제어모듈(1000)는 제1 안경다리(3510)에, 상기 외부전원(2)은 제2 안경다리(3530)에 위치될 수 있다.
상기 제어모듈(1000)과 상기 외부전원(2)의 무게로 인해, 전기변색선글라스의 사용자에게 주는 불편을 완화하기 위해, 상기 제어모듈(1000)는 제2 안경다리(3530)에, 상기 외부전원(2)은 제1 안경다리(3510)에 위치될 수 있다.
상기 제어모듈(1000)과 상기 외부전원(2)의 무게로 인해, 전기변색선글라스의 사용자에게 주는 불편을 완화하기 위해, 상기 제1 제어모듈(1000) 및 제1 외부전원(2)은 제1 안경다리(3510)에, 상기 제2 제어모듈(1000) 및 제2 외부전원(2)은 제2 안경다리(3530)에 위치될 수 있다.
실시예에 따른 전기변색선글라스는, 광센서를 더 포함하고, 광센서에 수신된 신호에 따라 상기 전기변색렌즈(2000)의 투과율을 조정하는 형태로 실시되는 것도 가능하다.
5.2 전기변색선글라스의 전기접속부 구조
도 28은 실시예에 따른 전기변색렌즈와 안경 프레임의 일부를 나타낸 분해도이다.
상기 제1 전기변색렌즈(2000)와 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 변색 정도, 속도 및 균질도 등이 서로 현저한 차이를 보이게 되면, 상기 전기변색선글라스의 사용자에 상당한 피로감을 느끼게 할 수 있다. 따라서, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)와 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 전기접속부 구조가 서로 대응되도록 설계되는 것이 중요하다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)와, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)는 서로 대칭적인 구조를 가질 수 있다.
일 예로, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 일면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2610)가 나타내는 형상이, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 일면 상에서 상기 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2610)가 나타내는 형상과 상기 연결부(3300)을 기준으로 대칭적인 구조를 가질 수 있다. 다른 예로, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 일면 상에서 상기 제1 도전체(2610)가 나타내는 형상이, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 일면 상에서 상기 제1 도전체(2610)가 나타내는 형상과 상기 연결부(3300)을 기준으로 대칭적인 구조를 가질 수 있다. 또 다른 예로, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 일면 상에서 상기 제2 도전체(2620)가 나타내는 형상이, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 일면 상에서 상기 제2 도전체(2620)가 나타내는 형상과 상기 연결부(3300)을 기준으로 대칭적인 구조를 가질 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)와, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 제1 도전체(2610) 및 제2 도전체(2620)는 서로 대칭적인 구조를 가질 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 제1 회로기판(2800)과 제2 전기변색렌즈(2000)의 제2 회로기판(2800)은 서로 대칭적인 구조를 가질 수 있다. 일 예로, 상기 제1 회로기판(2800)과 상기 제2 회로기판(2800)은 연결부(3300)측에 위치될 수 있다. 다른 예로, 상기 제1 회로기판(2800) 및 상기 제2 회로기판(2800)이 하나의 회로기판으로 이루어진 경우에도, 상기 회로기판(2800)은 연결부(3300)측에 위치될 수 있다. 또 다른 예로, 상기 제1 회로기판(2800)은 상기 제1 안경다리(3510)층에, 상기 제2 회로기판(2800)은 상기 제2 안경다리(3530)측에 위치될 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제1 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭인 형상을 가질 수 있다. 이는, 상기 제1 회로기판(2800)이 연결부(3300)측에 위치하여 유발되는 특징일 수 있다. 일 예로, 상기 회로기판(2800)이 제1 전기변색렌즈(2000)의 코측에 위치하여 상기 제1 도전체(2610)의 제1 돌출부(2611)가 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 코측으로 돌출되는데 반해, 상기 제1 도전체(2610)는 제1 전기변색렌즈(2000)의 귀측으로 돌출되는 형상은 갖지 않아, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610)가 중심선(ML)을 기준으로 비대칭인 형상을 가지는 것으로 해석될 수 있다. 상기 회로기판(2800)이 제1 전기변색렌즈(2000)의 코측에 위치하여 상기 제2 도전체(2620)의 제2 돌출부(2621)가 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 코측으로 돌출되는데 반해, 상기 제2 도전체(2620)는 제1 전기변색렌즈(2000)의 귀측으로 돌출되는 형상은 갖지 않아, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 상기 제2 도전체(2620)가 중심선(ML)을 기준으로 비대칭인 형상을 가지는 것으로 해석될 수 있다. 여기서, "대칭적"의 의미는, 상기 중심선(ML)을 기준으로 좌측과 우측이 동일한 형상인 것을 의미할 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제2 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 중심선(ML)을 기준으로 좌우가 비대칭인 형상을 가질 수 있다. 이는, 상기 제2 회로기판(2800)이 연결부(3300)측에 위치하여 유발되는 특징일 수 있다. 일 예로, 상기 회로기판(2800)이 제2 전기변색렌즈(2000)의 코측에 위치하여 상기 제1 도전체(2610)의 제1 돌출부(2611)가 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 코측으로 돌출되는데 반해, 상기 제1 도전체(2610)는 제2 전기변색렌즈(2000)의 귀측으로 돌출되는 형상은 갖지 않아, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610)가 중심선(ML)을 기준으로 비대칭인 형상을 가지는 것으로 해석될 수 있다. 상기 회로기판(2800)이 제2 전기변색렌즈(2000)의 코측에 위치하여 상기 제2 도전체(2620)의 제2 돌출부(2621)가 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 코측으로 돌출되는데 반해, 상기 제2 도전체(2620)는 제2 전기변색렌즈(2000)의 귀측으로 돌출되는 형상은 갖지 않아, 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 상기 제2 도전체(2620)가 중심선(ML)을 기준으로 비대칭인 형상을 가지는 것으로 해석될 수 있다. 여기서, "대칭적"의 의미는, 상기 중심선(ML)을 기준으로 좌측과 우측이 동일한 형상인 것을 의미할 수 있다.
도 29는 실시예에 따른 전기변색선글라스의 가려진 도전체 및 회로기판을 나타낸 도면이다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제1 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 제1 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상을 가질 수 있다.
상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는, 안경 프레임(3000)에 의해 가려질 수 있다. 상기 제1 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는, 제1 고정부(3110)에 의해 가려질 수 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제2 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는 제2 기판(2100)의 테두리의 형상에 대응되는 형상을 가질 수 있다.
상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는, 안경 프레임(3000)에 의해 가려질 수 있다. 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 상기 제1 도전체(2610) 및 상기 제2 도전체(2620)는, 제2 고정부(3130)에 의해 가려질 수 있다.
이러한 특징을 가진 전기변색선글라스의 경우, 전기변색선글라스를 사용하는 사용자에게 도전체가 시인되는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.
본 출원의 일 실시예에 따르면, 제1 전기변색렌즈(2000)의 제1 회로기판(2800) 및 제2 전기변색렌즈(2000)의 제2 회로기판(2800)은 연결부(3300)에 의해 숨겨질 수 있다.
제어모듈(1000)은 상기 제1 회로기판(2800)의 제1 단자(2811) 및 제2 단자(2813) 사이에 인가되는 전압과 상기 제2 회로기판(2800)의 제1 단자(2811) 및 제2 단자(2813) 사이에 인가되는 전압이 대응되도록 제어할 수 있다. 일 예로, 제어모듈(1000)은 상기 제1 회로기판(2800)의 제1 단자(2811) 및 제2 단자(2813) 사이에 인가되는 전압과 상기 제2 회로기판(2800)의 제1 단자(2811) 및 제2 단자(2813) 사이에 인가되는 전압이 동일하도록 제어할 수 있다. 이때, 상기 제1 전기변색렌즈(2000)와 상기 제2 전기변색렌즈(2000)의 변색 정도, 속도 및 균질도 등의 서로간 현저한 차이로 인해 상기 전기변색선글라스의 사용자에 상당한 피로감이 유발되는 것을 방지하는 효과가 도출될 수 있다.
도시되지는 않았지만, 상기 제1 회로기판(2800)과 제어모듈(1000)을 연결하는 전선과 상기 제2 회로기판(2800)과 제어모듈(1000)을 연결하는 전선은 일체된 형태로 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제어모듈(1000)에 연결된 전선은 연결부(3300)에서 분기되어 상기 제1 회로기판(2800)의 제1 단자(2811) 및 상기 제2 회로기판(2800)의 제1 단자(2811) 에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제어모듈(1000)에 연결된 전선은 연결부(3300)에서 분기되어 상기 제1 회로기판(2800)의 제2 단자(2813) 및 상기 제2 회로기판(2800)의 제2 단자(2813) 에 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 제1 회로기판(2800)과 제어모듈(1000)을 연결하는 전선, 상기 제2 회로기판(2800)과 제어모듈(1000)을 연결하는 전선 등은 안경 프레임(3000)에 의해 숨겨질 수 있다.
상기에서는 본 출원에 따른 실시예를 기준으로 본 출원의 구성과 특징을 설명하였으나 본 출원은 이에 한정되지 않으며, 본 출원의 사상과 범위 내에서 다양하게 변경 또는 변형할 수 있음은 본 출원이 속하는 기술분야의 당업자에게 명백한 것이며, 따라서 이와 같은 변경 또는 변형은 첨부된 특허청구범위에 속함을 밝혀둔다.

Claims (21)

  1. 전기변색렌즈에 있어서,
    제1 면 및 상기 제1 면의 반대면인 제2 면을 포함하는 기판;
    상기 기판의 상기 제1 면 상에 위치하는 제1 전극층;
    상기 제1 전극층 상에 위치하는 제2 전극층;
    상기 제1 전극층과 상기 제2 전극층 사이에 위치하고, 상기 기판의 상기 제2 면으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 전기변색층;
    상기 제1 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제1 도전체; 및
    상기 제2 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제2 도전체;를 포함하고,
    상기 전기변색렌즈가 안경 프레임에 장착되면 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체가 가려지도록, 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 상기 기판의 테두리 형상에 대응되고,
    상기 제2 면 상에서의 상기 제2 도전체의 형상은, 상기 제2 면에서 상기 기판의 중앙을 기준으로 좌우가 비대칭인,
    전기변색렌즈.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 전기변색층과 상기 제1 전극층 사이에 위치되는 이온저장층; 및
    상기 전기변색층과 상기 이온저장층 사이에 위치되는 전해질층;을 포함하고,
    상기 전기변색층은, 상기 이온저장층에 저장된 이온이 상기 전해질층을 통해 유입되면, 상기 기판의 상기 제2 면을 통해 입사된 광의 투과율을 조절하는,
    전기변색렌즈.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 전극층, 상기 제2 전극층 및 상기 전기변색층은 상기 기판의 상기 제1 면에 대응되는 곡면을 가지도록 형성되는,
    전기변색렌즈.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 전극층 상에는 상기 전기변색층의 구성 물질이 위치된 존재영역 및 상기 전기변색층의 구성 물질이 없는 자유영역이 형성되어 있고,
    상기 제1 도전체는 상기 자유영역에, 상기 제2 도전체는 상기 존재영역에 위치하는,
    전기변색렌즈.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 제2면 상에서의 상기 자유영역은 적어도 하나의 상기 존재영역을 둘러싸는 형태인,
    전기변색렌즈.
  6. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 전극층 상에는 상기 전기변색층의 구성 물질이 위치된 존재영역 및 상기 전기변색층의 구성 물질이 없는 자유영역이 형성되어 있고,
    상기 존재영역은 상기 자유영역에 의해 구분되는 제1 아일랜드 및 제2 아일랜드를 포함하고,
    상기 제1 도전체는 상기 제1 아일랜드에, 상기 제2 도전체는 상기 제2 아일랜드에 위치하는,
    전기변색렌즈.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 아일랜드는, 상기 이온저장층, 상기 전해질층 및 상기 전기변색층을 포함하고,
    상기 제1 아일랜드는,
    상기 전기변색층과 동일한 물질로 구성된 제1 층,
    상기 제2 전극층과 동일한 물질로 구성된 제2 층,
    상기 제1 층 및 상기 제2 층을 관통하는 적어도 하나의 홀을 포함하고,
    상기 제1 도전체는 상기 적어도 하나의 홀을 채우며, 상기 제1 전극층에 전기적으로 연결되는,
    전기변색렌즈.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 아일랜드는, 상기 이온저장층, 전해질층 및 전기변색층을 포함하고,
    상기 제1 아일랜드는, 상기 전기변색층과 동일한 물질로 구성된 제1 층 및 상기 제2 전극층과 동일한 물질로 구성된 제2 층을 포함하고,
    상기 제1 층은 상기 제2 층과 상기 제1 전극층의 사이에 위치하고,
    상기 제1 도전체는 상기 제1 층과 상기 제1 전극층의 사이에 위치하는,
    전기변색렌즈.
  9. 제1 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 전도성 물질의 잉크젯 프린팅 방식으로 형성되는,
    전기변색렌즈.
  10. 제1 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 전도성 물질의 패드 프린팅 방식으로 형성되는,
    전기변색렌즈.
  11. 제2 항에 있어서,
    상기 이온저장층에 저장된 이온의 상기 제2 전극층 방향의 유출을 방지하기 위해, 상기 제2 전극층 상에 위치되는 보호층;을 더 포함하는,
    전기변색렌즈.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 보호층은 Al2O3 또는 Si2O3 중 적어도 하나를 포함하는,
    전기변색렌즈.
  13. 전기 변색 선글라스에 있어서,
    제1 렌즈, 제2 렌즈 및 안경 프레임을 포함하고,
    상기 제1 렌즈는,
    제1 기판 상에 위치하는 제1 전극층;
    상기 제1 전극층 상에 위치하는 제2 전극층;
    상기 제1 전극층과 상기 제2 전극층 사이에 위치하고, 상기 제1 기판으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 제1 전기변색층;
    상기 제1 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제1 도전체; 및
    상기 제2 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전극층 또는 상기 제2 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제2 도전체;를 포함하고,
    상기 안경 프레임은,
    상기 제1 렌즈가 고정되는 제1 고정부;
    상기 제2 렌즈가 고정되는 제2 고정부; 및
    상기 제1 고정부와 상기 제2 고정부를 연결하는 연결부;를 포함하고,
    상기 제1 렌즈가 안경 프레임에 장착되면 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체가 가려지도록, 상기 제1 도전체 및 상기 제2 도전체는 상기 제1 기판의 테두리 형상에 대응되고,
    상기 제1 렌즈 상에서의 상기 제2 도전체의 형상은, 상기 제1 렌즈의 중앙을 기준으로 좌우가 비대칭인,
    전기 변색 선글라스.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 제2 렌즈는,
    제2 기판 상에 위치하는 제3 전극층;
    상기 제3 전극층 상에 위치하는 제4 전극층;
    상기 제3 전극층과 상기 제4 전극층 사이에 위치하고, 상기 제2 기판으로 입사되는 광의 투과율을 조정하는 제2 전기변색층;
    상기 제3 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제3 전극층 또는 상기 제4 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제3 도전체; 및
    상기 제4 전극층과 전기적으로 연결되고, 상기 제3 전극층 또는 상기 제4 전극층 중 적어도 하나 보다 높은 전도성을 가지는 제4 도전체;를 포함하고,
    상기 제2 렌즈가 안경 프레임에 장착되면 상기 제3 도전체 및 상기 제4 도전체가 가려지도록, 상기 제3 도전체 및 상기 제4 도전체는 상기 제2 기판의 테두리 형상에 대응되고,
    상기 제2 렌즈 상에서의 상기 제4 도전체의 형상은, 상기 제2 렌즈의 중앙을 기준으로 좌우가 비대칭인,
    전기 변색 선글라스.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈는 대응되는 형상을 가지고,
    상기 제1 도전체와 상기 제3 도전체는 대응되는 형상을 가지고,
    상기 제2 도전체와 상기 제4 도전체는 대응되는 형상을 가지는,
    전기 변색 선글라스.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 제1 도전체와 상기 제3 도전체는 상기 연결부를 기준으로 대칭인 형상을 가지고,
    상기 제2 도전체와 상기 제4 도전체는 상기 연결부를 기준으로 대칭인 형상을 가지는,
    전기 변색 선글라스.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 제1 도전체 상에는 제1 이방성 전도성 필름(Anisotropic Conductive Film)이 배치되고,
    상기 제1 이방성 전도성 필름 상에는 제1 연성인쇄회로기판(Flexible Printed Circuits Board, FPCB)가 배치되며,
    상기 제1 도전체는 상기 이방성 전도성 필름의 일 영역을 통해 상기 제1 연성인쇄회로기판의 제1 단자와 전기적으로 연결되는,
    전기 변색 선글라스.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 제1 이방성 전도성 필름은 상기 제2 도전체와 접촉하고,
    상기 제2 도전체는 상기 제1 이방성 전도성 필름의 다른 영역을 통해 상기 제1 연성인쇄회로기판의 제2 단자와 전기적으로 연결되는,
    전기 변색 선글라스.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 제3 도전체 상에는 제2 이방성 전도성 필름(Anisotropic Conductive Film)이 배치되고,
    상기 제2 이방성 전도성 필름 상에는 제2 연성인쇄회로기판(Flexible Printed Circuits Board, FPCB)가 배치되며,
    상기 제3 도전체는 상기 제2 이방성 전도성 필름의 일 영역을 통해 상기 제2 연성인쇄회로기판의 제3 단자와 전기적으로 연결되는,
    전기 변색 선글라스.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 제2 이방성 전도성 필름은 상기 제4 도전체와 접촉하고,
    상기 제4 도전체는 상기 제2 이방성 전도성 필름의 다른 영역을 통해 상기 제2 연성인쇄회로기판의 제4 단자와 전기적으로 연결되는,
    전기 변색 선글라스.
  21. 제20 항에 있어서,
    상기 제1 연성회로기판 및 상기 제2 연성회로기판은 상기 안경 프레임에 의해 가려지고,
    상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈가 균일하게 변색되도록, 상기 전기 변색 선글라스가 변색 상태로 전환 될 때, 상기 제1 단자와 상기 제2 단자 사이에 인가되는 전압과 상기 제3 단자와 상기 제4 단자 사이에 인가되는 전압이 동일하도록 제어하는 제어부;를 더 포함하는,
    전기 변색 선글라스.
PCT/KR2020/002562 2019-02-21 2020-02-21 전기 변색 렌즈 및 이를 포함하는 전기 변색 선글라스 WO2020171656A1 (ko)

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