[发明专利]通过PDLC层的可变漫射的多层装配玻璃的制造方法以及根据所述方法制造的具有PDLC层的多层装配玻璃在审
申请号: | 201380032829.3 | 申请日: | 2013-06-17 |
公开(公告)号: | CN104380184A | 公开(公告)日: | 2015-02-25 |
发明(设计)人: | E.勒洛;N.勒乌;张经维 | 申请(专利权)人: | 法国圣戈班玻璃厂 |
主分类号: | G02F1/1334 | 分类号: | G02F1/1334;G02F1/1339;E06B3/67 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 臧永杰;胡莉莉 |
地址: | 法国*** | 国省代码: | 法国;FR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通过 pdlc 可变 漫射 多层 装配 玻璃 制造 方法 以及 根据 具有 | ||
技术领域
本发明涉及具有可变光学属性的电可控装配玻璃(vitrage)的领域,并且更具体地,涉及一种通过液晶的可变漫射的装配玻璃,其在两个衬底之间配备有PDLC液晶层。
背景技术
已知这样的装配玻璃,其某些特性在适当电源的效应下可以被更改,更具体地,所述特性为在电磁辐射的某些波长下、尤其在可见和/或红外下的透射、吸收、反射,或甚至是光漫射。
具有液晶的电可控装配玻璃可以使用在任何地方,在建筑领域中以及在汽车领域中,每当需要在给定时刻阻挡视线穿过装配玻璃的时候。
文档WO2012/028823公开了一种液晶多层装配玻璃,包括:
-第一和第二浮法平面玻璃片材,其在它们的内面的边缘处通过环氧接合被维持,
-在第一和第二玻璃片材的内面上,有以ITO制成的透明导电层的形式的第一和第二电极,其配备有能量供给,
-以及在第一和第二电极之间,有PDLC(英文为聚合物分散的液晶)层,其包含液晶,诸如化合物4-((4-乙基-2,6-二氟苯基)-乙炔基)-4’-丙基联苯(4-((4-éthyle-2,6-difluorophényl)-éthinyl)-4’-propylbiphényl)和2-氟-4,4’-双(反式-4-丙基环己基)-联苯(2-Fluor-4,4’-bis(trans-4-propylcyclohexyl)-biphenyl)(例如由Merck公司在参考号MDA-00-3506下销售的),其以微滴分散在聚合物材料中并且包含透明间隔件,通过施加交变电场,PDLC层以可逆方式在透明状态和半透明状态之间交替。
液晶涂层借助于称作逐滴填充的操作而实现。
将形成粘合性接合的材料同样以非聚合形式施加成条带,在具有非聚合基体的液晶层的沉积之前或之后直接沿玻璃片材的边缘。
然后,操作压延(calandrage)或作为变型的压制。
然后实现用于接合的材料和基体的聚合。
发明内容
本发明的目的在于开发一种PDLC类型的液晶多层装配玻璃,其具有改进的电学和光学性能,同时保留了与工业要求兼容的制造。
为此,本发明首先提出一种通过液晶的可变漫射的多层装配玻璃的制造方法,所述装配玻璃包括:
-第一和第二玻璃片材(优选为无机玻璃而不是有机玻璃),其在它们的主内面的边缘处通过基于交联聚合物的粘合性接合而被维持,接合划定了被称为活性空间的空间,
-在内面上,配备有能量供给的第一和第二电极,第一电极是透明的和/或第二电极是透明的,
-以及在活性空间中,在第一和第二电极之间(优选地直接在第一电极上,或者在沉积在第一电极上尤其介电的薄表面涂层上),有包含以(微型)小滴的形式分散在聚合物基体中的液晶的PDLC层,典型地,通过施加交变(优选正弦的)电场,液晶层以可逆方式在半透明状态和(更)透明(可能为着色的)状态之间交替,透明状态通过所述交变场的施加而维持,PDLC层与粘合性接合接触并且优选地包括间隔件,接合同样在第一和第二电极之间,
所述方法包括以下步骤(以此次序):
(a) 在第一电极上(直接在第一电极上或在表面涂层上)施加称作预接合的材料,其至少包含形成接合的交联聚合物的前体,以便形成可能地具有(多个)开口(évent)的条带,从而划定空间(其为最终产品中的活性空间),
(b) 在第一电极上(直接在第一电极上或在表面涂层上)沉积包含基体聚合物的前体的液晶的合成物,
步骤(a)和(b)的次序可以颠倒,
(c) 通过压延或压制来组装第一和第二玻璃片材,其中内面相对,呈条带的预接合因此与合成物接触,
(d) 在组装之后,用紫外辐射(UV)辐照和/或加热如此获得的组装,以使得获得预接合的交联以及合成物的聚合。
预接合基于丙烯酸酯并且无环氧聚合物的前体,合成物基于丙烯酸酯并且优选地无环氧聚合物的前体。
申请人首先选择了以基于丙烯酸酯的聚合物的基体的PDLC,其目的在于优化光学性能,尤其是透明状态(状态“开”,因此被供电)下尽可能低的雾度。
申请人然后通过遵照诸如在现有技术中描述的步骤而实现了第一装配玻璃,并且观察到异常的装配玻璃电消耗。
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