JPH03506080A - 高分子固体電解質を含む透明及び/又は反射多層光学システムの急速且つ均一加熱方法 - Google Patents

高分子固体電解質を含む透明及び/又は反射多層光学システムの急速且つ均一加熱方法

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JPH03506080A
JPH03506080A JP2507721A JP50772190A JPH03506080A JP H03506080 A JPH03506080 A JP H03506080A JP 2507721 A JP2507721 A JP 2507721A JP 50772190 A JP50772190 A JP 50772190A JP H03506080 A JPH03506080 A JP H03506080A
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リクー,フイリツプ
ミユレ,ダニエル
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ソシエテ・ナシオナル・エルフ・アキテーヌ
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 高分子固体電解質を含む透明及び/又は反射多層光学システムの急速且つ均一加 熱方法 本発明は、高分子固体電解質を含む透明及び/又は反射多層光学システム、特に エレクトロクロミックシステム(eleelroch+cmie system )の急速且つ均一な加熱方法に係わる。
高分子固体電解質を含むエレクトロクロミックシステムは、一般的に、その間に イオン伝導性高分子材料(高分子固体電解質)の薄層、特にプロトン又はアルカ リ金属イオンの伝導体の薄層がサントイブチされた2つの電極を有し、前記電極 の少なくとも1つが、イオン伝導性高分子材料薄層に面して配置され及びイオ〉 ・(特にプロトンもしくはアルカリ金属イオン)の導入又は排出が前記材料の光 吸収及び/又は光反射のスペクトルの変化を引き起こす、エレクトロクロミック 材料と呼ばれる材薄層に直接的に接触して強固に接着しており、他方では、これ らの電極の各々は、これらの電極の両側に配置された2つの支持プレートの対向 面の一方に接触している電流伝導性堆積物を有15、前記電極の少なくとも一方 とその付随する前記伝導性堆積物とが透明である。特に、各電極は、例えばイン ジウムとスズとの混合酸化物を主成分とする堆積物のような、透明な電流伝導性 堆積物を有I5、この透明な電流伝導性堆積物は、前記電極の両側に配置され及 び窓タイプの構造を形成するように結合された、ガラス又は透明プラスチックの ような無機又は有機透明材料で作られた2つのプレートの対向側部の一方と、接 触している。
一般的には5ボルト以下の適切な電位差が、前記電極の伝導性堆積物の間に発生 させられる時には、工jツクトロクロミックシステムの永久発色の出現が観察さ れ、発色を生じさせる電圧の符号に対して一般的に反対の符号の電圧を加える時 には、このシステムは無色となることが可能である。
上記タイプのエレクトロクロミックシステムは、様々な光透過性を有する家庭用 又は自動車車両用の窓として、又は、様々な光反射性を有する鏡もしくはバック ミラーとして使用されることが可能である。
曇り取り、除霜、及び/又は加電圧に対するより迅速な色変化レスポンスを可能 にするためには、そう1.た窓ガラス様表面を均一に加熱し得ることが有利であ る。
上記タイプのエレクトロクロミックシステムを加熱すべく外部熱源を使用する場 合には、このような操作方法が、前記システムを形成する多層構造内で熱拡散が 不十分なため、前記エレクトロクロミックシステム内部に温度勾配を形成するこ ととなり、更に、前記システムにおけるこの操作自体が不均一となるが故に、求 められる上述の結果が得られない。
参照文献Gl−A−2,065,027に説明されているように、1つの薄層を 形成し及びイオン化可能な塩と結合されたポリエーテルを含む1つのイオン伝導 性高分子材料を含む高分子組成物の加熱を、誘電損失を使用する加熱技術に基づ いて行うことが既に提案されており、この加熱技術は、前記組成物に非常に高い 周波数(即ち、106〜108ヘルツの周波数)の電磁波の作用を受けさせるこ とにある。
誘電損失を使用するこうした加熱技術は、その実施に関連する困難さと、非常に 高い周波数の電気信号の使用に起因する環境への悪影響とに加えて、この技術が 、高い電子伝導を有する互いに接近した複数の層を有する多層構造を良好に加熱 することに適していないという理由から、高い電子伝導を有する2つの構造(即 ち、エレクトロクロミックシステムの電極)の間にサンドイッチされた1つのイ オン伝導性高分子材料薄層を備える上記のようなエレクトロクロミックシステム の加熱には適していない。
本発明に於いて1、高い電子伝導を有する2つの構造を形成する2つの電極の間 に前記電極と密着接触するように挿入された少なくとも1つのイオン伝導性高分 子材料薄層を備えたエレクトロクロミックシステムを均−且つ急速に加熱するた めの方法が知見された。この方法は、外部熱源又は誘電損失を使用する加熱方法 の欠点を克服することを可能にする。本発明方法は、使用厚さにおいて透明であ る1つのイオン伝導性高分子材料(高分子固体電解質)の薄層、特にプロトン又 はアルカリ金嘱イオンの伝導体の1つの薄層をサンドイッチする2つの電極を有 し、あらゆる透明な及び/又は反射性の多層光学システムの加熱のために、より 一般的に使用されることが可能であり、これらの電極は、前記高分子固体電解質 の層に直接的に接触して強固に接着しており、これらの電極の各々が、これらの 電極の両側に配置された2つの支持プレートの対向面の一方に接触している1つ の電流伝導性堆積物を有し、前記電極の少なくとも一方とその付随する前記伝導 性堆積物とが透明であり、前記光学システムは、特に、その各電極が、例えばイ ンジウムとスズとの混合酸化物を主成分とする堆積物のような、透明な電流伝導 性堆積物を有し、この透明な電流伝導性堆積物が、前記電極の両側に配置され及 び窓タイプの構造を形成するように結合された、ガラス又は透明プラスチックの ような無機又は有機透明材料で作られた2つのプレートの対向側部の一方と接触 I7ているような光学システムである。
本発明による方法は、ジュール効果によるイオン伝導性高分子材料を加熱し得る 交流イオン流を光学システム内に発生させるように、5 KIL+以下の周波数 と0.05〜+00ボルトの間の振幅(即ち、その最大値と平均値との間の差異 )とを有する交流成分を少なくとも部分的に含む電圧信号を、イオン伝導性高分 子材料層の両側に各々が配置された光学システムの電極の伝導性堆積物の間に加 えることを特徴とする。
前記光学システムの電極の伝導性堆積物の間に加えられる電圧信号の交流成分の 周波数は、2〜2(10[IH+の間であることが更に有利であり、10〜50 041+の間であることが特に好ましい。これに加えて、前記交流成分の好まし い振幅の値は、0.05〜30ボルトの間である。
本発明によって使用される電圧信号の交流成分は正弦波又は非正弦波であってよ く、及び、連続的又は非連続的であってよい。
この交流成分は、特に、電気供給ネットワークによって供給される正弦交流電圧 によって発生される50)lx又は6ulに等しい周波数の正弦電圧から成って よい。
当業者は、加熱されるべき光学システムの大きさ及び幾何学的形状とその熱容置 とその外部環境への熱損失とを考慮に入れることによって、5特定の時間内に望 ましい温度に達するように加熱されることが望ましい、高分子固体電解質を有す る一F記のタイプの光学システム、特に工1ツクトロクロミックシステムの端子 に対して供給されるべき電力を調節することが容易に可能であろう。
実際には、高分子固体電解質内のイオンの交互運動の故に前記固体電解質内で散 逸される熱出力は、tJ A  / R,rで表わされる。式中のUAは加えら れた電圧信号の交流成分の実効値であり、Riは加熱されるべき光学システムの 高分子固体電解質層のイオン抵抗を表す。このイオン抵抗は、関係式Ri=KX t/Sによって与えられる。式中のKは前記高分子固体電解質のイオン抵抗率で あり、tとSはそれぞれ前記光学システムの高分子固体電解質層の厚さと表面積 を表す。従って、前記固体電解質内で散逸される熱出力は、U A  / R1 又はKXUA×S/lである。
従って、所与の熱出力で光学システムを加熱するために光学システムに加えられ る交流電圧は、この光学システムの表面積が大きくなるのに比例して及びその厚 さが小さくなるのに比例して低下する。同様に、n個の同一の光学システムから 成る1つのセットの加熱は、1これらのn個のシステムが直列に接続される場合 の方が、ニオ1らの0個のシステムが並列形状に接続される場合に比べて、(よ り低い電流強さと組みされされた)より高い交流電圧を加えることを必要とする 。
前記光学システムが加熱されている時には1.前記光学シス千1、の電極の伝導 性堆積物の間に交流成分を含む電圧信号を加メる結果と(−で、イオン伝導性高 分子材ネ4内に発生される交流電流の強さは、温度上昇に伴っ)1:前記イオン 伝導材料の抵抗の減少の故に、温度上昇と共に増大する傾向がある。必要j、コ 応して、前記光学システムが加熱されている間に、前記イオン伝導材料内の温度 が、予め決められた温度値を越えないように監視されることが可能である。この 監視は、その交流成分が一定不変の実効値を有する電圧信号を使用することによ って、及び、発生される交流電流の強さを制限することによって行われることが 可能であり、並びに/又は、前記イオン伝導材料内を流れる交流電流の強さを一 定不変に保つことによって、及び、前記電圧信号の交流成分の振幅を制限するこ とによって行われることが可能である。こうした導体の温度の熱制御技術は当業 では公知であり、従って、この技術の詳細な説明は行われないだろう。
上記のように、本発明による方法を使用して加熱される光学システムは、2つの 電極の間にサンドイッチされた1つのイオン伝導性高分子材料(高分子電解質) 薄層を有する。
イオン伝導性高分子材料の「薄層」とは、このイオン伝導性高分子材料の両側に 配置された2つの電極を隔てる距離に実際上は一致する前記高分子材料の厚さが 、前記電極によって形成される隣接層と前記高分子材料との接触面積に比べて、 僅かであるような前記材料層を意味する。このイオン伝導性高分子材料薄層の摩 さは5〜2000μmの間であることが有利であり、前記厚さが可能な限り均一 であることが必要である。
このイオン伝導性高分子材料は、室温において少なくとも10  ノーメンス/ cmのイオン伝導度とt o−1fl シーメンス/cm以−7,ゆ 下の電子伝導度とを同時に有することが可能な、ポリマーを主成分とする材料の いずれか1つであってよい。
このイオン伝導性高分子材料は、特に、イオン化可能な塩のカチオンと供与体− 受容体タイプの結合を形成することが可能な、少なくとも1つのへテロ原子、特 に酸素又は窒素を含むモノマーの1つ又はそれ以上のポリマー及び/又はコポリ マーによって少なくとも部分的に作られたプラスチック高分子材料中の、少なく とも1つのイオン化可能な塩の固溶体、特にアルカリ金属塩、なかでもリチウム 塩の固溶体から成り、前記ポリマーが、特にポリエーテルか1う、及び、特にエ チレンオキシド又はプロピ1ノンオキンドのホモポリマー(EP−^−0,OH ,+99参照)から選択される。上記のタイプの固溶体に対して行われる改善策 では、前記プラスチック高分子材料が、特に、エチレンオキシドと少なくとも1 つの他の環状オキシドとのコポリマーから成ることが可能であり、前記コポリマ ーは、任意に架橋されることが可能な(FR−^−2,570,224)ランダ ムコポリマー構造(tls−^−4,578,326) 、又は、エチレンオキ シドと少なくとも1つの他の環状オキシドとのブロックコポリマーの、有機ポリ イソシアナートから成るカップリング剤との反応から結果的に生じるつlノタン タイプの網目の形 (FR−A−2,485,274)のどちらかを有することが可能である。これ に加えて、参照文献1:I’−A−0,0[3,199において言及されるイオ ン化可能な塩は、アルカリ金属のクロソーボラン(FR−A−2、523,77 0) 、アルカリ金属のテトラキストリアルキルシロキシアラナ−h (FR− A−2,527,flu)、アルカリ金属のビス(ベルハロアルキルスルホニル )イミドもしくはビス(ベルハロアシル)イミド(FR−^−2,527,60 2) 、アルカリ金属のテトラアルキニルボラ−1・もしくはアルミナート (FR−^−2,527,6to)、、ベルハロアルキルスルホニルメタンも1 .。
くはベルハロアシルメタン化合物のアルカリ金属誘導体(F訃^−2,606, 2189、又は、ポリエトキンル化71オンのアルカリ金属塩(EP−A−0, 213,985)のようなイオン化可能な塩によって部分的に又は完全に置き換 えらねでもよい。
前記イオン伝導性高分子材料は、更に、^l、 2n、 Mgの中から選択され る(FR−^2.557.735)も(、<はSl、Cd、 B 、 ’Iの中 から選択される(FR−^−2,565,4N)金属原子によって少なくとも2 つのポリエーテル鎖が結合される有機金属ポリマーから成る高分子材料中の、又 は、ポリオキシエチレン基のようなポリエーテル基を各々のリン原子上に2つず つ何するポリホスファゼンから成る高分子材料の中の、例えば上記参照文献に説 明されるような塩といった1つのイオン化可能塩の固溶体から成ることが可能で ある。
前記イオン伝導性高分子材料は、適切なイオン伝導度を得るためにそのポリマー 中に十分に解離された何れかの塩、酸もしくは塩基と溶媒和する及び/又は極性 のポリマーの混合物から、又は、高分子鎖に結合するアニオン又はカチオンを生 じさせるイオン化可能な官能基を有するポリマーから、又は、参照文献FR−^ −2,593,328に説明されるようなプロトン性導体、又は高分子マトリッ クス中に分散された無機も1−<は有機のイオン伝導性材料と不活性ポリマーと の混合物から選択されることも可能である。
必要に応じて、前記イオン伝導性高分子材料は1、可塑性を有する1つ以上の添 加物を1.特にテトラエチルスルホンアミドのような1つり上のスルホン又はス ルホンアミドを含んでもよい1、加熱されるべき光学システムがエレクトロクロ ミックシステムである時には、前記システムの少なくとも1つの電極が、高分子 固体電解質層と接触する形で配置され及びイオン(特にアルカリ金属イオン、特 にリチウム)又はプロトンの導入又は排出によってその光吸収及び/又は光反射 のスペクトルの変化が引き起こされる、エレクトロクロミック材料として知られ る材料を含む。そうしたエレクトロクコミック材料は、特に、遷移金属酸化物、 又は、遷移金属酸化物の混合物もしくは固溶体を主成分とし、更に、特に、タン グステン、モリブデン、バナジウムのような金属の酸化物、もしくは、そうした 金属の酸化物の混合物もしくは固溶体を主成分とすることが可能である。
前記光学システムの少なくとも1つの電極に備えられ及び対応する無機又は有機 透明材料の支持プレートの内側面に接触している透明伝導性堆積物に関しては、 この堆積物は一般的にスズ酸化物を主成分とし、例えばスズ−インジウム混合酸 化物、スズ−カドミウム酸化物、又は、酸化アンチモンもしくはフッ素でドープ された酸化スズから成る。
加熱される光学システムが、透明な伝導性堆積物を有する1つの電極と、不透明 な導体を有する1つの電極とを有する時には、この不透明な電極は、特に、反射 層を形成することが可能な電流伝導材料で、例えば八g1^1、N1、し1、C t、又は、ステンレス鋼のような金属で作られてよい。電極の一方が不透明な電 流導体を含む時には、この不透明導体は、関連の支持プIノー[・上の堆積物の 形であってもよく、又は、この場合には伝導性を有するように選択された前記支 持プレート自体であってもよい。
この伝導性堆積物は、この目的に適った何れかの方法によって、特に化学又は物 理蒸着によって、前記支持プレ・−トの適切な面の上に作り出されてよい。
本発明による加熱方法は、除曇又は除霜されるべき表面の透明度を全く変化させ ることなく急速且つ均一な加熱を可能にするが故に、上記タイプの高分子固体電 解質を有する光学システムの加熱に、特にエレクトロクロミックシステムの加熱 に非常に適しており、このことは、冬季の自動車車両の窓ガラス及び/又はバッ クミラーの除霜に特に有益である。これは、殆どの自動車製造業者によって現在 使用されており及び抵抗ヒータワイヤの存在に起因する視界妨害の故にフロント ガラスの除霜のために使用されることが不可能な、自動車車両のリヤウィンドウ の内側表面上に均一な間隔でプリントされた抵抗ヒータワイヤの場合とは相違し ている。
加熱される光学システムがエレクトロクロミックシステムである場合には、この エレクトロクロミック装置を加熱するために前記装置の電極の伝導性堆積物の間 に加えられる電圧の交流成分は、このエレクトロクロミック装置の色を決定する 電圧に接続されることも又は接続されないことも可能である。
光学システムが加熱されている時には、前記装置の電極の伝導性堆積物の間に交 流電圧を加えることによって高分子固体電解質内に発生される交流電流の強さは 、前記高分子固体電解質の抵抗の減少の故に増大する傾向がある。必要に応じて 、前記加熱の間の温度が、予め決められた温度を越えないように制御されること が可能であり、この温度制御は、前記交流信号の実効電圧及び/又は電流を制御 することによって、上記のように行われることが可能である。
光学システムの加熱に使用されることが可能な交流電圧は、上記で定義された周 波数特性及び振幅特性を有する連続信号又は非連続信号の形の交流電圧を供給す ることが可能な、何れかの公知の交流電圧源によって、発生させられてよい。こ の交流電圧源は、加熱されるべき光学システムの電極の伝導性堆積物に接続され る。光学システムがエレクトロクロミックシステムタイプである時には、交流電 圧源は前記エレクトロクロミックシステムを制御するために前記電圧を制御する システムの中に組み込まれることが可能である。
本発明は、何ら限定を伴わない以下の実施例によって説明される。
実施例1 その各々が31の厚さを有し及びその互いの対向面の各々が電極の支持物として 働く2つの窓を備える1つのエレクトロクロミック装置が作られ、この装置では 、前記電極の一方が透明なITO(インジウム−スズ酸化物)堆積物を有し、そ の他方がWO2層で被覆された透明ITO堆積物を有し、前記電極の両方が、そ れらの電極が強固に接着された厚さ30μmの高分子固体電解質層によって隔て られ、電場の作用を受けて可逆的な形でリチウムを挿入することが可能な前記W O3層が前記高分子固体電解質に面する。前記電解質は、エチレンオキシドを7 0重量%含むエチレンオキシドとブチレンオキシドとのコポリマーの中に7重量 %のLiClO4を含む固溶体から成り、この電解質は可視光に対して透明であ り、シーメンス/cmで表現する場合に0℃における10−6から80℃におけ る10−4の範囲内のイオン伝導度を有する。
3ボルトの直流電圧が、このように作られたエレクトロクロミック装置の電極の 伝導性堆積物の間に加えられる時に、この装置は20℃において約300秒後に 変色した。
この試験は、前記装置の色変化を制御するために使用される3ボルトの直流電圧 の上に振幅5ボルト及び周波数50H!の交流電圧を重畳することによって繰り 返された。前記エレクトロクロミック装置の非常に急激な温度上昇が観察され、 その中心部は約10秒後に約60℃の温度に達し、前記装置の色変化は約60秒 後に発生させられた。交流電圧の給与によって引き起こされた加鴫現象の速度は 、その装置の表面積がどんなものであろうと、所与の交流電圧については実質的 に同一であった。供給電流及び従ってジュール効果によって消費される出力だけ が、前記表面積に比例して変化した。
実施例2 透明接着剤で互いに接合された各々が厚さ3 mmの2つのガラス板から成る「 三重安全ガラス」装置が作られた。これらの2つのガラス板の対向面の各々が、 インジウムとスズの混合酸化物f1丁0)を主成分とする透明伝導性堆積物で被 覆され、前記堆積物は前記装置の電極を形成した。前記2つのガラス板を互いに 接合する接着剤は、エチレンオキシドとブチレンオキシドとから誘導されるラン ダムα、ω−ジヒドロキジル化コポリマーに対して脂肪族トリイソシアナートを 反応させることによって得られるポリエーテルウレタンの高分子マトリックスの 中に7重量96のLiCIO4を含む固溶体から成る高分子固体電解質から成っ た。
このように作られた装置が、表面積25C1lI2であり及び電解質接着剤厚さ が50μmである1つの窓を形成した。
10ボルトの実効電圧と5QIIrの周波数を有する正弦交流電圧が前記装置の 伝導性堆積物又は電極の間に加えられた時には、この装置の温度の20℃の上昇 が数秒後に観察された。
国際調査報告 1.1□10m=t、、  PCT/FR90100327国際調査報告

Claims (19)

    【特許請求の範囲】
  1. 1. 透明な及び/又は反射性の多層光学システムを急速旦つ均一に加熱するた めの方法であって、前記システムが、その使用厚さにおいて透明であるイオン伝 熱性の高分子材料又は高分子固体電解質の薄層、特にプロトン又はアルカリ金属 イオンの伝導体の薄層がその間にサンドイッチされた2つの電極を有し、前記電 極が前記高分子固体電解質の層に直接的に接触して強固に接着しており、前記電 極の各々が、これらの電極の両側に配置された2つの支持プレートの対向面の一 方に接触している電流伝導性堆積物を存し、前記電極の少なくとも一方とその付 随する前記伝導性堆積物とが透明であり、ジュール効果によるイオン伝導性高分 子材料を加熱し得る交流イオン流を前記光学システム内に発生させるように、5 XH2以下の周波数と0.05〜100ボルトの間の振幅(即ち、その最大値と 平均値との間の差異)とを有する交流成分を少なくとも部分的に含む電圧信号を 、前記光学システムの電極の伝導性堆積物の間に加えることを特徴とする方法。
  2. 2. 前記光学システムの電極の伝導性堆積物の間に加えられる電圧信号の交流 成分の周波数が、2〜2000H2の間であり、好ましくは10〜500H2の 間であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 3. 前記光学システムの電極の伝導性堆積物の間に加えられる電圧信号の交流 成分の振幅が0.05〜30ボルトの間であることを特徴とする請求項1または 2に記載の方法。
  4. 4. 前記電圧信号の交流成分が連続信号であり、特に正弦波信号であり、又は 、非連続信号であることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の方 法。
  5. 5. 前記イオン伝導性高分子材料内の温度が、予め決められた温度を越えない ように監視し、この監視が、その交流成分が商い一定の実効値を存する電圧信号 を使用することによって、及び、発生する交流電流の強さを制限することによっ て行われ、又は/並びに、前記イオン伝導性材料内を流れる交流電流の強さを一 定に保つことによって、及び、前記電圧信号の交流成分の振幅を制限することに よって行われることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 6. 前記光学システムのイオン伝導性高分子材料薄層が5〜2000μmの厚 さを有することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 7. 前記イオン伝導性高分子材料が、室温において少なくとも10−7ジーメ ンス/cmのイオン伝導度と10−10ジーメンス/cm以下の電子伝導度とを 同時に有することを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 8. 前記イオン伝導性高分子材料が、イオン化可能な塩のカチオンと供与体− 受容体タイプの結合を形成することが可能な、少なくとも1つのヘテロ原子、特 に酸素又は窒素を含むモノマーの1つ又はそれ以上のポリマー及び/又はコポリ マーによって少なくとも部分的に作られたプラスチック高分子材料中の、少なく とも1つのイオン化可能な塩の固溶体、特にアルカリ金属塩、なかでもリチウム 塩の固溶体から成り、前記ポリマー又はコポリマーが、特にポリエーテル、更に 特に、エチレンオキシドもしくはプロピレンオキシドのホモポリマー、又は、エ チレンオキシドと少なくとも1つの他の環状エーテルとのコポリマーであること を特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 9. 前記イオン伝導性高分子材料が、Al、Zn、Mg、Si、Cd、B、T iの中から選択される金属原子によって少なくとも2つのポリエーテル鎖が結合 される有機金属ポリマーから選択される高分子材料中の、又は、2つのポリエー テル基及び特に2つのポリオキシエチレン基を各々のリン原子上に有するポリホ スファゼンから選択される高分子材料中の、イオン化可能な塩の固溶体から成る ことを特徴とする請求項7に記載の方法。
  10. 10.前記イオン伝導性高分子材料が、望ましいイオン伝導度を得るためにその ポリマー中に十分に解離された何れかの壇、酸もしくは塩基と溶媒和する及び/ 又は極性のポリマーの混合物、又は、高分子鎖に梢合するアエオン又はカチオン を的じさせるイオン化可能な官能基を有するポリマー、又は、高分子プロトン性 導体、又は高分子マトリックス中に分散された無機もしくは有機のイオン伝導性 材料と不活性ポリマーとの混合物から選択されることを特徴とする請求項7に記 載の方法。
  11. 11.前記光学システムの少なくとも1つの電極が存する透明電流伝導性堆積物 が、スズ酸化物を主成分とし、更に特にスズーインジウム混合酸化物、スズーカ ドミウム酸化物、又は、酸化アンチモンもしくはフッ素でドープされた酸化スズ から成ることを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 12.加熱される前記光学システムが、その電極の各々が電流伝導性透明堆積物 で作られ及び前記堆積物の各々に関連する支持プレートが無機又は有機透明材料 で作られるような光学システムであり、前記光学システムが窓タイプの構造を形 成することを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 13.加熱される前記光学システムが、その電極の一方が透明電流伝導性堆積物 で作られ、それに関連する支持プレートが無機又は有機透明材料で作られ、他方 の電極が、反射表面を形成することが可能な電流伝導性材料で作られた導体から 成るような光学システムであり、前記電流伝導性材料が特にAg、Al、Nl、 Li、Ci、及び、ステンレス鋼のような金属であることを特徴とする請求項1 から11のいずれか一項に記載の方法。
  14. 14.前記光学システムの電極の少なくとも1つが、前記イオン伝導性高分子材 料の層に面し、て配置され及びイオン(特にプロトンもしくはアルカリ金属イオ ン)の導入又は排出が材料の光吸収及び/又は光反射のスペクトルの変化を引き 起こす、エレクトロクロミック材料と呼ばれる材料を含み、前記光学システムが 1つのエレクトロクロミックシステムを形成することを特徴とする請求項1から 10のいずれか一項に記載の方法。
  15. 15.イオン(特にプロトンもしくはアルカリ金属イオン)の導入又は排出に応 じてその光吸収及び/又は光反射のスペクトルが変化する前記材料が、遷移金属 酸化物を主成分とし、又は、遷移金属酸化物の混合物もしくは固溶体を主成分と することを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 16.加熱電圧の交流成分及び前記エレクトロクロミック装置を制御するための 電圧に等しい値を有する電圧である電圧が、前記エレクトロクロミックシステム の伝導性堆積物の間に加えられることを特徴とする請求項14又は15に記載の 方法。
  17. 17.前記両電圧が、同時にもしくは別々に、又は、前記両電圧の重ね合わせの 結果としての単一の電圧の形で加えられることを特徴とする請求項16に記載の 方法。
  18. 18.加熱されるエレクトロクロミックシステムが、その電極の各々が有する電 流伝導性堆積物が透明であり、前記電流伝導性堆積物の各々に関連する支持プレ ートが無機又は有機透明材料で作られるようなエレクトロクロミックシステムで あり、前記エレクトロクロミックシステムが窓タイプの構造を形成することを特 徴とする請求項14から17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 19.加熱される前記エレクトロクロミックシステムが、その電極の一方が有す る伝導性堆積物が透明であり、それに関連する支持プレートが無機又は有機の透 明材料で作られ、一方、前記システムの他方の電極が有する電流伝導体が、反射 表面を形成することが可能な電流伝導性材料で作られ、前犯電流伝導性材料が特 にAg、Al、Ni、Li、Cr、及び、ステンレス鋼のような金属であること を特徴とする請求項14から17のいずれか一項に記載の方法。
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