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具有三个电极层的电致变色器件

阅读:1069发布:2020-06-14

IPRDB可以提供具有三个电极层的电致变色器件专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明涉及一种具有三个电极层的电致变色器件,包括两个电极片、设置在两电极片中间的电解质层和用来封装电解质层的封边;所述两个电极片,分别是一个一层电极单面电极片和一个两层电极单面电极片;所述一层电极单面电极片,包括基底,设置在基底一侧的单电极层,在单电极层周边连接有单电极层外引线,所述单电极层外引线可与外部电源相连通;所述电解质层设置在两个电极片之间,并通过两个电极片的基底之间的一圈封边封装;所述两层电极单面电极片上的分区电场施加层或电解质层二者其中之一为具有电致变色特性的膜层;优点是具有分别调控内、外区域以及全部区域准确变色的功能。,下面是具有三个电极层的电致变色器件专利的具体信息内容。

1.一种具有三个电极层的电致变色器件,包括两个电极片、设置在两电极片中间的电解质层和用来封装电解质层的封边;其特征在于:所述两个电极片,分别是一个一层电极单面电极片和一个两层电极单面电极片;

所述一层电极单面电极片,包括基底,设置在基底一侧的单电极层,在单电极层周边连接有单电极层外引线,所述单电极层外引线可与外部电源相连通;

所述两层电极单面电极片,包括基底,依次设置在基底一侧面的分区导电层、绝缘层、分区电场施加层;分区导电层是由相互隔离的外围导电区块和中部的内导电区块组成的导电膜,内导电区块外延部连接电极层外部的内区电极外引线;所述分区电场施加层是由相互隔离的外围电场施加区块和中部的内位电场施加区块组成的导电膜,内位电场施加区块与内导电区块对应连通为一体,并通过内区电极外引线形成内位电场施加区导电通路,外围电场施加区块联通电极层外部的外围电极外引线形成外围电场施加区导电通路,在外围电场施加区块与外围导电区块之间设置有至少覆盖引出内导电区块外延部的外围导电区块开口处的绝缘层;

所述电解质层设置在两个电极片之间,并通过两个电极片的基底之间的一圈封边封装;

所述两层电极单面电极片上的分区电场施加层或电解质层二者其中之一为具有电致变色特性的膜层。

2.根据权利要求1所述的电致变色器件,其特征在于:所述外围导电区块、内导电区块、外围电场施加区块和内位电场施加区块中至少一区块是由至少两个相互隔离的单元区块组成;单电极层由至少两个相互隔离的分区块组成。

3.根据权利要求2所述的电致变色器件,其特征在于:所述内导电区块是由至少两个单元内导电块排布组成,各单元内导电块的外延部分别连接对应的内区电极外引线,且内位电场施加区块由与单元内导电块对应的单元内电场施加块排布组成,各单元内电场施加块与对应的各单元内导电块连通为一体;单电极层划分成至少两个分区块,各分区块连接对应的单层外引线。

4.根据权利要求3所述的电致变色器件,其特征在于:所述外围导电区块设置有一侧开口或相对两侧的两开口,单元内导电块横向排布,各单元内导电块的外延部利用所述外围导电区块开口连接对应的内区电极外引线。

5.根据权利要求4所述的电致变色器件,其特征在于:所述外围导电区块采用相对两侧的两开口,单元内导电块呈一行或两行排布,各单元内导电块外延部分别利用邻近的外围导电区块开口连接对应的内区电极外引线。

6.根据权利要求5所述的电致变色器件,其特征在于:所述单元内导电块采用一行排布,所述相对两侧的两开口相互错开对应。

7.根据权利要求1至6所述的电致变色器件,其特征在于:所述绝缘层上在与外围导电区块开口处相隔离的区域设置有外围导电联通口,外围电场施加区块利用外围导电联通口经外围导电区块连接外围电极外引线。

8.根据权利要求1至6所述的电致变色器件,其特征在于:所述绝缘层仅设置在外围电场施加区块与外围导电区块开口处之间,外围电场施加区块与外围导电区块连通。

9.根据权利要求1至6所述的电致变色器件,其特征在于:所述单电极层外引线、内区电极外引线、外围电极外引线中至少一者为多条,沿相应电极层周边布置。

10.根据权利要求1至6所述的电致变色器件,其特征在于:所述电解质层由具有阴极或阳极电致变色特性的聚合物电致变色材料制成,分区电场施加层由仅具有导电特性的材料制成。

11.根据权利要求1至6所述的电致变色器件,其特征在于:所述分区电场施加层由具有电致变色特性的导电聚合物制成,所述电解质层由电解质体系制成。

12.根据权利要求11所述的电致变色器件,其特征在于:在所述单电极层外侧设置一层离子储存层。

13.根据权利要求1至6所述的电致变色器件,其特征在于:所述电致变色器件可以制成透射型电致变色器件或反射型电致变色器件。

说明书全文

具有三个电极层的电致变色器件

技术领域

[0001] 本发明属于电致变色器件技术领域,特别涉及一种具有三个电极层的电致变色器件,可以实现内、外区域以及全部区域分别准确变色的电致变色器件。

背景技术

[0002] 电致变色是指材料的颜色、透过率、反射率、吸收率等光学属性在外加电场的作用下发生稳定、可逆变化的现象,在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。具有电致变色特性的材料称为电致变色材料,与电源阴极相连时着色而与电源阳极相连时褪色的材料称为阴极变色材料,与电源阳极相连时着色而与电源阴极相连时褪色的材料称为阳极变色材料。用电致变色材料制成的具有电致变色功能的结构称为电致变色器件。目前,电致变色器件主要有三种结构形式:第一种结构组合层如图34所示,“基底──电极层──电致变色层──电解质层──离子储存层──电极层──基底”结构;第二种结构组合层为“基底──电极层──电致变色层──电解质层──电极层──基底”结构;第三种结构组合层为,“基底──电极层──电致变色层──电极层──基底”结构。当通过前述电致变色器件两侧的电极层向电致变色层施加电场时,电致变色层发生颜色和透明度的可逆变化,表观上呈现为电致变色器件发生颜色和透明度的可逆变化。但因前述电致变色器件两侧的电极层是均匀、连续地布满需要变色的全部区域,并且两侧电极层又具有导电和向具有电致变色特性的膜层施加电场双重功能,因此当需要在局部区域变色时,该电极层无法避免对非期望变色的局部电致变色层施加电场,使非期望变色区域变色,尤其是,当期望变色区为电致变色器件内部区域,非期望变色区为电致变色器件外围区域时,无法避免地使外围区域也发生了变色,造成了电致变色器件局部变色不够准确的问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种具有三个电极层的电致变色器件,用于解决现有电致变色器件无法使内、外区域以及全部区域分别准确变色的问题。本发明是通过如下技术方案实现的,一种具有三个电极层的电致变色器件,包括两个电极片、设置在两电极片中间的电解质层和用来封装电解质层的封边,其特征在于:所述两个电极片,分别是一个一层电极单面电极片和一个两层电极单面电极片;
所述一层电极单面电极片,包括基底,设置在基底一侧的单电极层,在单电极层周边连接有单电极层外引线,所述单电极层外引线可与外部电源相连通;
所述两层电极单面电极片,包括基底,依次设置在基底一侧面的分区导电层、绝缘层、分区电场施加层;分区导电层是由相互隔离的外围导电区块和中部的内导电区块组成的导电膜,内导电区块外延部连接电极层外部的内区电极外引线;所述分区电场施加层是由相互隔离的外围电场施加区块和中部的内位电场施加区块组成的导电膜,内位电场施加区块与内导电区块对应连通为一体,并通过内区电极外引线形成内位电场施加区导电通路,外围电场施加区块联通电极层外部的外围电极外引线形成外围电场施加区导电通路,在外围电场施加区块与外围导电区块之间设置有至少覆盖引出内导电区块外延部的外围导电区块开口处的绝缘层;
所述电解质层设置在两个电极片之间,并通过两个电极片的基底之间的一圈封边封装;
所述两层电极单面电极片上的分区电场施加层或电解质层二者其中之一为具有电致变色特性的膜层。
[0004] 所述外围导电区块、内导电区块、外围电场施加区块和内位电场施加区块中至少一区块是由至少两个相互隔离的单元区块组成。单电极层由至少两个相互隔离的分区块组成。
[0005] 所述内导电区块是由至少两个单元内导电块排布组成,各单元内导电块的外延部分别连接对应的内区电极外引线,且内位电场施加区块由与单元内导电块对应的单元内电场施加块排布组成,各单元内电场施加块与对应的各单元内导电块连通为一体。单电极层划分至少两个分区块,各分区块连接对应的单层外引线。
[0006] 所述外围导电区块设置有一侧开口或相对两侧的两开口,单元内导电块横向排布,各单元内导电块的外延部利用所述外围导电区块开口连接对应的内区电极外引线。
[0007] 所述外围导电区块采用相对两侧的两开口,单元内导电块呈一行或两行排布,各单元内导电块外延部分别利用邻近的外围导电区块开口连接对应的内区电极外引线。
[0008] 所述单元内导电块采用一行排布,所述相对两侧的两开口相互错开对应。
[0009] 所述绝缘层上在与外围导电区块开口处相隔离的区域设置有外围导电联通口,外围电场施加区块利用外围导电联通口经外围导电区块连接外围电极外引线。
[0010] 所述绝缘层仅设置在外围电场施加区块与外围导电区块开口处之间,外围电场施加区块与外围导电区块连通。
[0011] 所述单电极层外引线、内区电极外引线、外围电极外引线中至少一者为多条,沿相应电极层周边布置。
[0012] 所述电解质层由具有阴极或阳极电致变色特性的聚合物电致变色材料制成,分区电场施加层由仅具有导电特性的材料制成。
[0013] 所述分区电场施加层由具有电致变色特性的导电聚合物制成,所述电解质层由电解质体系制成。
[0014] 在所述单电极层外侧设置一层离子储存层。
[0015] 所述一种具有三个电极层的电致变色器件可以制成透射型电致变色器件或反射型电致变色器件。
[0016] 本发明具有的优点和积极效果是:为了说明本发明的使用效果,以所述两层电极单面电极片上的分区电场施加层或电解质层二者其中之一为具有阴极电致变色特性的膜层为例,加以说明(若为阳极电致变色特性的膜层原理相同,不再赘述)。当将本发明的内区电极外引线与单电极层外引线分别与直流电源的负极和正极连通时,内位电场施加区导电通路所经区域因被绝缘层隔开故不能向具有电致变色特性的膜层施加电场,所以内位电场施加区导电通路所经区域对应的具有电致变色特性的膜层的局部区域不发生颜色和透明度的变化,只有与内位电场施加区块对应的具有电致变色特性的膜层的局部区域着色。改变电场施加方向,则使着色的具有电致变色特性的膜层的部分区域褪色。当将外围电极外引线与单电极层外引线分别与直流电源的负极和正极连通时,可使与外围电场施加区块对应的具有电致变色特性的膜层的局部区域着色。改变电场施加方向,则使着色的具有电致变色特性的膜层的部分区域褪色。当将内区电极外引线和外围电极外引线均与直流电源的负极相连,而单电极层外引线与直流电源的正极相连时,可使具有电致变色特性的膜层的全部区域着色。改变电场施加方向,则使具有电致变色特性的膜层的全部区域褪色。
[0017] 因此,本发明所提供的一种具有三个电极层的电致变色器件具有分别调控内、外区域以及全部区域准确变色的功能。本发明的电致变色器件可以用于制作具有电致变色功能的眼镜、汽车后视镜、遮阳板等物品。

附图说明

[0018] 图1是本发明实施例一的结构示意图;图2是图1的左视图;
图3是图1的A向视图;
图4是本发明实施例一的一层电极单面电极片示意图;
图5是本发明实施例一的两层电极单面电极片示意图;
图6是图5的左视图;
图7是图5的B-B向剖视图;
图8是本发明实施例一的分区电场施加层分布示意图;
图9是本发明实施例一的绝缘层分布示意图;
图10是本发明实施例一的分区导电层分布示意图;
图11是本发明实施例二的结构示意图;
图12是本发明实施例二的一层电极单面电极片示意图;
图13是本发明实施例二的两层电极单面电极片示意图;
图14是图13的左视图;
图15是图13的C-C向剖视图;
图16是本发明实施例二的分区电场施加层分布示意图;
图17是本发明实施例二的分区导电层分布示意图;
图18是本发明实施例三的结构示意图;
图19是本发明实施例三的一层电极单面电极片示意图;
图20是本发明实施例三的两层电极单面电极片示意图;
图21是图20的左视图;
图22是图20的D-D向剖视图;
图23是本发明实施例三的分区电场施加层分布示意图;
图24是本发明实施例三的分区导电层分布示意图;
图25是本发明实施例四的两层电极单面电极片示意图;
图26是本发明实施例四的分区导电层分布示意图;
图27是本发明实施例四的绝缘层的一种形式分布示意图;
图28是本发明实施例四的绝缘层的另一种形式分布示意图;
图29是本发明实施例五的两层电极单面电极片示意图;
图30是本发明实施例五的一种绝缘层结构示意图;
图31是本发明实施例五的另一种绝缘层结构示意图;
图32是本发明实施例五的分区导电层分布示意图;
图33是本发明实施例六的一种绝缘层结构示意图;
图34是现有电致变色器件第一种结构组合层结构示意图。
[0019] 附图标记如下:1基底、2分区导电层、21内导电区块、211单元内导电块、22内导电区块外延部、23外围导电区块、3绝缘层、31外围导电联通口、4分区电场施加层、41内位电场施加区块、411单元内电场施加块、42外围电场施加区块、5内区电极外引线、6外围电极外引线、7间隙、9覆有电致变色层的两层电极单面电极片、10一层电极单面电极片、101单电极层、102分区块、103单电极层外引线、20封边、30电解质层。

具体实施方式

[0020] 结合附图对本发明的优选实施例进行详细说明,以下说明的实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
[0021] 根据图1~33详细说明本发明的具体结构。
[0022] 实施例一,如图1至10所示,一种具有三个电极层的电致变色器件,其包括一个一层电极单面电极片10和一个两层电极单面电极片9,设置在两电极片中间的电解质层30和用来封装电解质层的封边20。
[0023] 所述一层电极单面电极片,包括基底1,设置在基底一侧的单电极层101,在单电极层周边连接有单电极层外引线103,所述单电极层外引线与外部电源相连通。
[0024] 所述两层电极单面电极片9,包括基底1,依次设置在基底1一侧面的分区导电层2、绝缘层3、分区电场施加层4,外缘设置内区电极外引线5和外围电极外引线6。分区导电层2是由外围导电区块23和围在外围导电区块中部的内导电区块21组成的导电膜,外围导电区块23与内导电区块21通过间隙7或填充物相互隔离,相互之间不导电,内导电区块外延部22穿过外围导电区块23连接内区电极外引线5。分区电场施加层4是由外围电场施加区块42和包围在外围电场施加区块中部的内位电场施加区块41组成的导电膜,外围电场施加区块42与内位电场施加区块41之间通过间隙7或填充物相互隔离,相互之间不导电,分区电场施加层4是通电后可以施加电场的导电膜。内位电场施加区块41与内导电区块21对应并连通为一体,通过内区电极外引线5形成内位电场施加区导电通路。可以在外围导电区块23和外围电场施加区块42之间的全部区域设置有绝缘层3,也可以在引出内导电区块外延部的外围导电区块开口处与外围电场施加区块之间设置有绝缘层3,绝缘层3用于隔离外围电场施加区块42与内导电区块外延部22,由于内导电区块外延部直接伸向电极层外,该绝缘层能够防止内导电区块外延部通电后的电场干扰外围电场施加区块42,外围电场施加区块42可以直接联通外围电极外引线6,形成外围电场施加区导电通路,外围电极外引线可以为多条,沿外围电场施加区块周边分散布置,能够提高电场施加区块产生电场的速度,使变色效果更加均匀。
[0025] 分区导电层2的内导电区块21用于向分区电场施加层4的内位电场施加区块41提供导电通路。内导电区块21与内位电场施加区块41连为一体,通过内导电区块外延部22,穿过外围导电区块23一侧边,外延伸连通至内区电极外引线5外缘形成内位电场施加区导电通路,并与分区导电层2的外围导电区块隔开,形成非电导通状态。外围电场施加区块可以采用形状呈平面的“口”字型导电膜,用于形成外围电场形状。外围导电区块和绝缘层也可以采用形状均呈平面的“口”字型,便于形成外围和中部区域的相对形状。
[0026] 在本发明所述的一种具有三个电极层的电致变色器件中,内位电场施加区块41位于分区电场施加层4的内部区域,内位电场施加区块41以外的其它区域形成外围电场施加区块4,内位电场施加区块41具有对本区域施加电场的功能,外围电场施加区块42具有向本区域导电和对本区域施加电场双重功能。
[0027] 所述电解质层30设置在两个电极片之间,并通过两个电极片的基底之间的一圈封边封装。构成封边的封装材料粘接在两电极片的基底上,将两基底之间的分区导电层、绝缘层、分区电场施加层、电解质层和单电极层封装起来,可以有效提高本发明的使用性能和寿命。现有的电解质层只起到提供离子的作用,由电解质体系构成,电解质体系由离子与溶剂构成。
[0028] 所述两层电极单面电极片上的分区电场施加层或电解质层二者其中之一为具有电致变色特性的膜层。
[0029] 所述分区电场施加层为具有电致变色特性的膜层是指,分区电场施加层除了具有施加电场的功能外,还具有电致变色的功能。所述电解质层为具有电致变色特性的膜层是指,电解质层只具有电致变色的功能,而不具有提供离子功能。
[0030] 当所述分区电场施加层具有施加电场的功能同时还为具有电致变色特性的膜层时,电解质层仅具有提供离子功能。
[0031] 当所述电解质层为具有电致变色特性的膜层时,分区电场施加层只具有施加电场的功能。
[0032] 当所述分区电场施加层为具有电致变色特性的膜层时,分区电场施加层由具有导电特性和电致变色特性的导电聚合物制成,所述电解质层由电解质体系制成。在使用此种膜层组合的情况下,所述电致变色器件的变色现象发生在分区电场施加层。
[0033] 当所述电解质层为具有电致变色特性的膜层时,所述电解质层由聚合物电致变色材料制成,分区电场施加层由仅具有导电特性的材料制成。在使用此种膜层组合的情况下,所述电致变色器件的变色现象发生在电解质层。
[0034] 具有电致变色特性的分区电场施加层可以由同时具有导电特性和电致变色特性的导电聚合物,例如聚(3,4-乙烯二氧噻吩)/聚苯乙烯磺酸,但不限于此。仅具有施加电场功能的分区电场施加层由仅具有导电特性的材料制成,例如锡掺杂的氧化铟、金,但不限于此。当电解质层仅具有电致变色的功能时,可以由具有阴极或阳极电致变色特性的聚合物电致变色材料制成,例如紫罗精、吡唑啉,但不限于此;当电解质层仅具有提供离子功能时,可以由含锂盐的聚甲基丙烯酸甲酯、聚氧乙烯/LiCl制成,但不限于此。
[0035] 所述一种具有三个电极层的电致变色器件整体可以采用平面或非平面形状。所述间隙或填充物在满足不导电的情况下可以很小,可以小至肉眼不能分辨的程度,从而提高整体的视觉感受。
[0036] 所述一种具有三个电极层的电致变色器件可以制成透射型电致变色器件或反射型电致变色器件。
[0037] 对于透射型电致变色器件,所述基底、分区导电层、单电极层、电解质层均是透明的,所述分区电场施加层是在褪色状态下透明的。
[0038] 对于反射型电致变色器件,器件中任意一个基底或分区导电层、单电极层可以为反射面,在反射面朝向电解质层的一侧,除反射面以外的其他各层,包括基底,均是透明的,所述分区电场施加层是在褪色状态下透明的。
[0039] 所述基底由基底构件制成。所述分区导电层、单电极层采用导电材料制成。所述绝缘层采用绝缘材料制成。
[0040] 所述透明基底构件的实例包括但不限于玻璃、树脂、透明塑料薄膜。所述可以作为反射面的基底构件的实例包括但不限于抛光金属板、镀反射层的玻璃。所述透明的导电材料的实例包括但不限于氧化铟、氧化锡、氧化锌、锡掺杂的氧化铟、氟掺杂的氧化锡、锑掺杂的氧化锡、纳米银、碳纳米管。所述可以作为反射面的导电材料的实例包括但不限于130nm以上厚度的金膜。所述绝缘材料的实例包括但不限于聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚酯树脂。
[0041] 作为进一步改进,可以将外围导电区块、内导电区块、外围电场施加区块和内位电场施加区块四区块的其中一区块、两区块、三区块或全部区块由至少两个相互隔离的单元区块组成,各区块的单元区块为:外围导电区块的单元外导电块、内导电区块的单元内导电块、外围电场施加区块的单元外电场施加块和内位电场施加区块的单元内电场施加块。单电极层由至少两个相互隔离的分区块组成。同一层各区块的隔离可以是通过间隙或者填充物隔开,相互之间不导电。所述单电极层外引线、内区电极外引线、外围电极外引线中至少一者为多条,沿相应电极层周边分散布置,各单元区块分别联通对应的电极外引线。
[0042] 作为进一步改进,所述两层电极单面电极片中的内导电区块21由至少两个单元内导电块211排布组成,各单元内导电块211都分别设置有对应的外延部22,各外延部22穿过外围导电区块23分别连接有独立的内区电极外引线5;并且内位电场施加区块41也采用由与单元内导电块211对应数量和排布位置的单元内电场施加块411组成,使得内位电场施加区能够更加准确和细化地施加电场,从而电致变色器件的内部区域可以更加准确和细化地进行变色。与之对应地,所述一层电极单面电极片中的单电极层可以划分出若干分区块。
[0043] 具体为如下实施例二至四。
[0044] 实施例二:如图11至17所示的一种具有三个电极层的电致变色器件,其在实施例1的基础上,对分区导电层2的内导电区块21和单电极层作了进一步改进。在基底1表面,外围导电区块23设置一侧开口或相对两侧的两开口,一侧开口的电致变色器件用单面电极片未示出,其外围导电区块23结构为纵向一侧开口,即将“口”字型外围导电区块去掉一个下部的边或上部的边;图12为带有相对两侧的两开口的电致变色器件用单面电极片,其外围导电区块结构23为,在图17中,上下相对的两区域设置两开口,即将“口”字型外围导电区块同时去掉下部和上部的边,或形成只有纵向左右两侧边的外围导电区块,内导电区块21由相间隔的至少两个单元内导电块横向排布组成,即采用两个或更多个单元内导电块211,各单元内导电块之间由间隙7或者填充物隔开,相互之间不导电,排成一行,组成内导电区块21,每个单元内导电块都分别设置有对应的外延部22,可以采用与条形单元内导电块连成一体的内导电区块外延部22,各个单元内导电块通过单独对应的外延部向外围导电区块纵向开口伸出分别连接对应的内区电极外引线,即各个单元内导电块211连接有独立的内区电极外引线5,内位电场施加区块41也采用与单元内导电块对应的多个单元内电场施加块411。
[0045] 单电极层101划分为两个或更多个分区块102,各分区块之间留有间隙,并排成一行。各分区块连接有独立的单层外引线103。
[0046] 其他结构与实施例一相同。通过单元化形成多个单元内导电块211、内区电极外引线5和单元内电场施加块411分别连接,使得内位电场施加区能够更加准确和细化地施加电场,从而电致变色器件的内部区域可以更加准确和细化地进行变色。通过将单电极层划分为多个分区块,使得在只需要控制某一个或几个单元内电场施加块变色时,只需将与这些单元内电场施加块相对应的内区电极外引线和单层外引线分别连通电源的两极即可。这样只将单电极层的相应分区块通电,而不是对整个单电极层通电,节省了电致变色器件的耗电量。
[0047] 实施例三:如图18至24所示的一种具有三个电极层的电致变色器件,如图24所示,其分区导电层2采用实施例二的带有两侧相对的两开口的外围导电区块结构,作了进一步改进,内导电区块21的单元内导电块211为多个,各个单元内导电块之间由间隙7或者填充物隔开,相互之间不导电,排列至少两行,单元内导电块外延部22分别向外围导电区块23的两开口伸出并分别连接对应的内区电极外引线5,每个单元内导电块211都分别设置有对应的内导电区块外延部22,各外延部可以穿过邻近的外围导电区块23边缘,分别连接对应的内区电极外引线5;内位电场施加区块41也采用与单元内导电块对应的多个单元内电场施加块411。
[0048] 单电极层101划分为两个或更多个分区块102,各分区块之间留有间隙,相互间隔排列至少两行。各分区块102连接有独立的单层外引线103。
[0049] 其他结构不变。通过单元化形成多个单元内导电块211、内区电极外引线5和单元内电场施加块411分别连接,使得内位电场施加区块41能够更加准确和细化地施加电场,从而电致变色器件的内部区域可以更加准确和细化地进行变色。通过将单电极层101划分为多个分区块102,使得在只需要控制某一个或几个单元内电场施加块变色时,只需将与这些单元内电场施加块411相对应的内区电极外引线和单层外引线103分别连通电源的两极即可。这样只将单电极层的相应分区块通电,而不是对整个单电极层通电,节省了电致变色器件的耗电量。
[0050] 实施例四:如图25至28所示,其在实施例二的基础上作了进一步改进,外围导电区块23也采用带有相对两侧的两开口的结构,不同之处在于两开口相互错开布置,内导电区块21由相间隔的至少两个单元内导电块211横向排布组成,即采用两个或更多个单元内导电块211,各单元内导电块之间由间隙7或者填充物隔开,相互之间不导电,排成一行,组成的内导电区块21,每个单元内导电块都分别设置有对应的外延部22,可以采用与条形单元内导电块连成一体的内导电区块外延部22,各个单元内导电块通过单独对应的外延部向邻近的外围导电区块开口伸出分别连接对应的内区电极外引线,即各个单元内导电块211连接有独立的内区电极外引线5,内位电场施加区块41也采用与单元内导电块对应的多个单元内电场施加块411。如图27所示,绝缘层3可以仅设置在该外围导电区块两开口处与外围电场施加区块之间,可以采用对应的局部覆盖形状,如图28所示,在带有外围导电区块两开口的外围导电区块侧边部覆盖对应的条形绝缘层3,在该条形绝缘层中设置外围导电联通口31,使外围导电联通口与外围导电区块开口处隔离,使外围电场施加区块通过外围导电联通口连接外围导电区块,再联接外围电极外引线。通过多个单元内导电块211、内区电极外引线5和单元内电场施加块411的分别连接,使得内位电场施加区能够更加准确和细化地施加电场,从而电致变色器件的内部区域可以更加准确和细化地进行变色。可以采用多个单元外电场施加块的结构,将外围电场施加区块的上、下、左、右四个方位分为相互隔离的四个单元外电场施加块;也可以采用多个单元外导电块的结构,将外围导电区块的上、下、左、右四个方位分为相互隔离的四个单元外导电块,使各个单元外电场施加块或单元外导电块分别连接各自对应的外围电极外引线。
[0051] 实施例五:如图29至32所示,在实施例一的基础上进一步改进,绝缘层形状均呈“口”字型,在与外围导电区块23开口处相隔离的区域设置有外围导电联通口31,外围电场施加区不直接与外围电极外引线相连,外围电场施加区块42通过外围导电联通口31连接外围导电区块23,再联接外围电极外引线6。如图30、31所示,外围导电联通口采用边缘开口形或内部通孔型;还可以将该带有外围导电联通口的绝缘层3与实施例二或三组合。也可以采用如图28所示形式。
[0052] 实施例六:如图33所示,绝缘层3仅覆盖在外围电场施加区块42与引出内导电区块外延部22的外围导电区块23开口处之间,外围电场施加区块42与外围导电区块23连通为一体,减小了绝缘层设置的面积,简化制作工艺,节省成本。还可以将该绝缘层3的改进与实施例二或三组合。
[0053] 实施例七:当所述分区电场施加层由具有电致变色特性的导电聚合物制成,所述电解质层由电解质体系制成时,可以在本发明的电致变色器件中设置一层离子储存层。所述离子储存层敷设在单电极层101一侧,位于电解质层30和单电极层101之间。所述离子储存层既可以铺满其下的单电极层,也可以具有与单电极层相同的划区结构。设置有一层离子储存层,可以使单电极层只承担电场施加功能,而离子储存的功能由离子储存层承担。
[0054] 尽管上文对本发明进行了详细说明,但是本发明不限于此,任何人员均可能根据本发明的原理进行各种修改。因此,凡按照本发明的原理所作的任何修改,都应当被认为处于本发明的保护范围。
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