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Fターム[2K001CA35]の内容

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本発明は、間にアクティブシステム(3)が配置された2つの基層(S1、S2)を含む積層グレージングに関し、グレージングには、特に蒸気の状態の水に対して、ポリマー類(エチレンビニルアセテート、ポリイソブチレン、ブチルゴム、ポリアミド)の中から選択された熱硬化性ポリマー系の少なくとも1つのシールを含む、上記アクティブシステム(3)を封止するための周辺にある第1の封止手段(10)と、特に液体水に対する第2の封止手段(11)とが設けられ、上記第2の封止手段(11)が基層の間に第1の封止手段(10)に対して周辺に配置されることを特徴とする。
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【課題】変色応答速度が速い全固体エレクトロクロミックデバイスを提供する。高速かつ明瞭な多重エレクトロクロミック特性を有する、全固体エレクトロクロミックデバイス、エレクトロクロミック膜とその製造方法を提供する。
【解決手段】一対の電極基板の間にエレクトロクロミック層と固体電解質層とを挟持してなる全固体エレクトロクロミックデバイスにおいて、固体電解質層をアガロースゲルから構成した。エレクトロクロミック層はWO/Ru錯体複合膜であり、WO/Ru錯体複合膜は、過酸化タングステン酸とRu錯体を含む水溶液に高分子電解質を加えてコロイド溶液を調製し、このコロイド溶液から電解析出法により電極基板上にWO/Ru錯体を析出させることによって形成する。 (もっと読む)


【課題】エレクトロクロミック素子を安価な設備を用いた高速成膜技術により安価に製造する。
【解決手段】基板上に、透明導電膜、酸化発色層、電解層、還元発色層、及び透明導電膜が積層されたエレクトロクロミック素子の酸化発色層、電解層、還元発色層及び透明導電膜のうちのいずれか1層又は2層以上をガスフロースパッタリング法により成膜する。ガスフロースパッタリング法は、高真空排気が不要であるため安価な設備で実施でき、しかも高速成膜が可能であることから、ガスフロースパッタリング法を採用することによる設備費の低減、成膜時間の短縮により、エレクトロクロミック素子を安価に製造することが可能となる。 (もっと読む)


【課題】全固体型反射調光エレクトロクロミック素子及びそれを用いた調光部材を提供する。
【解決手段】透明な基材に、多層薄膜を形成した反射型調光素子であって、少なくとも基材の上に、透明導電膜層、イオン貯蔵層、固体電解質層、触媒層、及びマグネシウム・ニッケル系合金薄膜を用いた反射調光層を形成したことを特徴とする全固体型反射調光エレクトロクロミック素子、及び該反射調光エレクトロクロミック素子が組み込まれた調光部材。
【効果】透明時の透過率が高く、広い面積にわたって短時間でスイッチングすることの可能な新規多積層構造の反射調光エレクトロクロミック素子、及び該素子を組み込んだ調光部材を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】極めて色純度が高く、精密な色制御が可能で、鮮鋭かつ明瞭なフルカラー画像表示が可能なエレクトロクロミック装置を提供する。
【解決手段】支持基板1,6上に、透明電極2,7と多孔質電極4,8とが形成されている一対の電極構造体11,12が、それぞれ多孔質電極形成側を対向させ、電解質層5を介して配置されたエレクトロクロミック層構造を有し、前記一対の電極構造体11,12を構成する多孔質電極4,8のうちの、少なくとも一方に、定常状態において可視域に吸収を有し、電気化学的に酸化又は還元反応を起こすことによって可視域における吸収を失い消色状態となる有機EC色素が少なくとも一種類以上担持されており、可逆的に発色又は消色を行うエレクトロクロミック装置10を提供する。 (もっと読む)


エレクトロクロミック窓は、その少なくとも一部を覆っている第1の下塗およびこの第1の下塗の少なくとも一部を覆っている第1の導電性塗膜を有する第1の透明(例えば、プラスチック)基材を含む。第2の透明プラスチック基材は、その少なくとも一部を覆っている第2の下塗およびこの第2の下塗の少なくとも一部を覆っている第2の導電性塗膜を有する。第1の下塗は、第1のプラスチック基材の膨張係数より小さい膨張係数を有し、そして第2の下塗は、第2のプラスチック基材の膨張係数より小さい膨張係数を有する。エレクトロクロミック媒体は、第1の導電性塗膜と第2の導電性塗膜との間に位置する。第1の導電性塗膜および第2の導電性塗膜の少なくとも1つが、第1の金属酸化物層と第2の金属酸化物層との間に配置される金属層を有する。
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【課題】 半導体材料のフラットバンド電位を制御する手段を提供し、このような手段でフラットバンド電位を制御した半導体、該半導体を用いた機能性素子、特にエレクトロクロミック素子を提供し、さらには該エレクトロクロミック素子を用いた光学素子、および該光学素子を有する撮影ユニットを提供すること。
【解決手段】 孤立電子対を1個以上持つ化合物であり、実質的に酸化還元反応をせず、該化合物を添加することで半導体材料のフラットバンド電位を卑に変化させる化合物を吸着した半導体とする。例えば、エレクトロクロミック素子の電極の多孔質半導体材料33に吸着させる。 (もっと読む)


本発明は、或る波長を持つ光ビームにより情報を走査するための情報担体に関する。前記情報担体は、少なくとも2つの情報積層を有する。各積層は、対向電極(13、17)、電解質層(12、16)及び情報層(11、15)を有する。前記情報層は、前記光ビームの波長における光学特性が、前記情報層と前記対向電極との間に印加される電位差に依存するエレクトロクロミック物質を有する。
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複合エレクトロクロミック及びエレクトロルミネセント装置が少なくとも1個の画素101〜104を有する。各画素は、導電性表面105を有する基板107と、導電性表面上に配置された電気化学活性対電極層110とを含む。対電極110上には、電解質を提供する電解質層115が配置されている。電解質層115上には、導電性層125が配置されている。導電性層125上には、電気活性層130が配置され、電気活性層は、エレクトロルミネセンス及びエレクトロクロミック活性作用電極の両方を提供し、導電性層125は、それを通じての電解質の輸送を提供する。
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【課題】共融混合物を含む電解質及びこれを用いたエレクトロクロミック素子を提供する。
【解決手段】本発明は、(a)酸性官能基と塩基性官能基を有する化合物と、(b)イオン化可能なリチウム塩と、よりなる共融混合物を含むエレクトロクロミック素子用電解質及びこの電解質を備えるエレクトロクロミック素子を提供する。
本発明に係るエレクトロクロミック素子は経済性に富み、且つ、高い熱的・化学的な安定性を有する共融混合物を電解質として用いることにより、電解質の蒸発、枯渇及び焼き付きという問題を解消し、素子の構成物質と電解質との副反応を極力抑えてエレクトロクロミック素子の安全性を高められると共に、共融混合物の高い電気伝導度及び広い電気化学的な窓によりエレクトロクロミック素子の性能向上を図ることができる。 (もっと読む)


【課題】着色繰り返し特性に優れ,光透過率が高い情報記録媒体およびそれを用いた記録再生方法,記録再生装置が得る。
【解決手段】絶縁性基板上の,互いに絶縁された第1、第2の電極と、前記第1、第2の電極間に電圧を印加するための電源と、前記第1、第2の電極と導通するように設けられたエレクトロクロミック材料を含む導電層を有する情報記録媒体。
【効果】着色繰り返し特性に優れ,光透過率が高い情報記録媒体およびそれを用いた記録再生方法,記録再生装置が得られる。 (もっと読む)


本発明は、エレクトロクロミック装置の製造方法、より詳細には大きな加工表面を有し、体積の縮小を生じず、エレクトロクロミック化合物の電気的呈色状態を長時間維持しつつ、高制御電圧と極性反転のもとで稼動できるエレクトロクロミック装置の製造方法に関する。本発明のエレクトロクロミック装置は、少なくとも2つの電極(1、2)を含み、少なくともそのうちの1つが光学的に透明である。かかる電極間には、密封されシールされた空間が形成され、固体様フィルムの様態に形成されたエレクトロクロミック化合物で充填される。本発明のエレクトロクロミック装置製造方法の本質は、少なくとも懸濁液及び/又はコロイドを含む、分散エレクトロクロミック系の様態をなす開始エレクトロクロミック化合物を、事前に調製しておく、という点にある。かかる系の分散媒は、液体溶媒と陰極及び陽極組成分と、微粒子分散ポリマーの様態をなす分散相とを含むエレクトロクロミック溶液の様態に形成される。その後、開始エレクトロクロミック化合物は脱気され、その結果、溶解酸素とかかる微粒子分散ポリマーに混在する空気は除去され、かかる化合物は電極間の隙間を充填するために用いられる。
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新しい青色ECモノマー(ProDOT−MePro)および新しい赤色ECモノマー(ProDOP−Et2)の合成について記述する。3,4−アルキレンジオキシチオフェンをベースにした、2種の追加の新しいタイプのECモノマーには、フッ素化ECモノマーと、ケイ素を含んだECモノマーとが含まれる。減法混色を使用して追加の色をもたらすことができるよう、複数の異なる色のECポリマーを有するECポリマーデバイスについても記述され、それのみならず、ロゴ、画像、または文字を組み込んだECポリマーデバイスは、このデバイスが着色されると不透明になるが、このデバイスが着色されていないときは、目に見えるようになる。また、カソードECポリマー層、ゲル電解質、対電極、および参照電極を含むECポリマーデバイスについても記述する。そのようなデバイスの実用プロトタイプは、着色状態から透明状態へとECデバイスが移行する速度に著しい増大があることを示す。

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