一种高效率充电任意折叠可调光的薄膜

文档序号:1860374 发布日期:2021-11-19 浏览:20次 >En<

阅读说明:本技术 一种高效率充电任意折叠可调光的薄膜 (High-efficiency charging film capable of being folded randomly and being adjusted in light ) 是由 刘刚 廖贻河 于 2021-07-09 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种高效率充电任意折叠可调光的薄膜,具体涉及液晶薄膜技术领域,包括两个透光PET薄膜面层、两个高分子材料液晶层和一个高分子材料液晶层,两个所述导电层分别与两个透光PET薄膜面层的接触面相粘接,所述高分子材料液晶层与两个导电层的接触面相粘接,两个所述导电层之间设有太阳能薄膜电池,所述太阳能薄膜电池沿透光PET薄膜面层的四周布置。本发明通过利用调光电阻以便实现对高分子材料液晶层通电电流或电压的调压,从而改变透光强度,使得本发明具有调光保护隐私的功能,而且在太阳能薄膜电池的辅助作用下,使得本发明具备性能稳定可靠、透光率优、可折弯性能优、太阳能发射循环充电、可再生能源巨大、环保节能等明显优点。(The invention discloses a high-efficiency charging arbitrarily-folded dimmable film, and particularly relates to the technical field of liquid crystal films. The invention utilizes the dimming resistor to realize the voltage regulation of the current or the voltage of the high polymer material liquid crystal layer, thereby changing the light transmission intensity, ensuring that the invention has the function of dimming and privacy protection, and under the auxiliary action of the solar thin film battery, the invention has the obvious advantages of stable and reliable performance, excellent light transmittance, excellent bending performance, solar emission cycle charging, huge renewable energy, environmental protection, energy conservation and the like.)

一种高效率充电任意折叠可调光的薄膜

技术领域

本发明涉及液晶薄膜技术领域,具体涉及一种高效率充电任意折叠可调光的薄膜。

背景技术

调光膜,直译即聚合物分散液晶。顾名思义,调光膜即为可调节光线通过状态的一种膜。它主要工作在散射态和透明态之间,也就是膜本身可在透明与非透明状态(视觉效果接近磨砂玻璃)之间变幻,透明度由电压调节。PDLC是英文PolymerDispersedLiquidCrystal的缩写,中文叫聚合物分散液晶,是将低分子液晶(liquidcrystal,缩写为LC)与预聚物相混合,在一定条件下经聚合反应,形成微米级的液晶微滴均匀地分散在高分子网络中,再利用液晶分子的介电各向异性获得具有电光响应特性的材料,是将液晶和聚合物结合得到的一种综合性能优异的膜材料。它可以制作调光膜、调光玻璃、显示器等调光类产品,目前已广泛应用于商业空间装饰、酒店装潢、投影展示、光学调制器、热敏及压敏器件、电控玻璃、光阀、投影显示、电子书等领域。

在无外加电压情形下,PDLC膜间不能形成有规律电场,液晶微粒的光轴取向随机呈现无序状态,其有效折射率n0不与聚合物折射率np匹配,其影响因素有膜的薄厚、液晶与聚合物的混合比、相分离的时间、温度与驱动电压的频率等。目前市场上销售的调光材料具有驱动电压高、透过率偏低、关态时雾度不高等缺陷,若能加入太阳能发电整合,可以改善此缺陷。但是,目前充电节能任意折叠可调光的薄膜制备方法也存在一些不足,如折弯调光薄膜贴附在窗口玻璃,冷、暖气外溢快,电能源消耗大,不环保,浪费开支,无法达到真正调光及环保节能效果。

发明内容

为此,本发明提供一种高效率充电任意折叠可调光的薄膜,通过利用调光电阻以便实现对高分子材料液晶层通电电流或电压的调压,从而改变透光强度,使得本发明具有调光保护隐私的功能,而且在太阳能薄膜电池的辅助作用下,使得本发明具备创新,工艺科学、合理、性能稳定可靠、透光率优、可折弯性能优、太阳能发射循环充电、可再生能源巨大、环保节能等明显优点,以解决现有技术中所存在的驱动电压高、透过率偏低、关态时雾度不高,冷、暖气外溢快,电能源消耗大,不环保,浪费开支,无法达到真正调光及环保节能效果等问题。

为了实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:一种高效率充电任意折叠可调光的薄膜,包括两个透光PET薄膜面层、两个导电层和一个高分子材料液晶层,所述高分子材料液晶层设在两个导电层之间,两个所述导电层设在两个透光PET薄膜面层之间,两个所述导电层分别与两个透光PET薄膜面层的接触面相粘接,所述高分子材料液晶层与两个导电层的接触面相粘接,两个所述导电层之间设有太阳能薄膜电池,所述太阳能薄膜电池沿透光PET薄膜面层的四周布置,所述高分子材料液晶层设在太阳能薄膜电池内部,所述太阳能薄膜电池通过导电线连接有蓄电池,所述太阳能薄膜电池通过控制电路与蓄电池的输入端相连,所述蓄电池的输出端与高分子材料液晶层电性连接,在所述蓄电池与高分子材料液晶层的连接电路上串接有调光电阻。

进一步地,所述太阳能薄膜电池设计成框形结构。

进一步地,所述透光PET薄膜面层由高透光性的PET薄膜制成。

进一步地,所述导电层由采用石墨烯纳米银材料制成。

进一步地,所述太阳能薄膜电池采用的是CuInxGa-xSe2太阳能薄膜电池。

进一步地,所述高分子材料液晶层采用高分子的NPD-LCD液晶片制成。

本发明具有如下优点:

1、本发明通过利用调光电阻以便实现对高分子材料液晶层通电电流或电压的调压,从而改变透光强度,使得本发明具有调光保护隐私的功能,可以随时控制玻璃的透明与不透明状态,本发明在能够进行调光的同时,还能够充当投影屏幕使用,以增加本发明的功能性,而且投影的效果优秀;

2、本发明通过利用实现太阳能供电的目的,在太阳能发电发射可循环充电状态下,每平方米每小时会产生低电消耗。本发明可屏蔽60%红外线及99%紫外线。屏蔽红外线减少热辐射及传递;而屏蔽紫外线,可保护室内的陈设不因紫外辐照而出现退色、老化等,保护人不受紫外线直射而引发疾病,与现有技术相比,本发明创新,工艺科学、合理、性能稳定可靠、透光率优、可折弯性能优、太阳能发射循环充电、可再生能源巨大、环保节能;

3、将本发明粘贴在玻璃上后,本发明还具有具有声音阻尼作用,可有效阻隔各类噪音,此外,具备安全玻璃的一切优点,包括破裂后防止玻璃飞溅的安全性,抗打击强度好,隔音、隔热、隔紫外线。

附图说明

为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

图1为本发明提供的整体结构示意图;

图2为本发明提供的太阳能电路板发电原理示意图。

图中:1透光PET薄膜面层、2导电层、太阳能薄膜电池3太阳能薄膜电池、4高分子材料液晶层、5调光电阻、6蓄电池。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

参照说明书附图1和2,该实施例的一种高效率充电任意折叠可调光的薄膜,包括两个透光PET薄膜面层1、两个导电层2和一个高分子材料液晶层4,所述高分子材料液晶层4设在两个导电层2之间,两个所述导电层2设在两个透光PET薄膜面层1之间,两个所述导电层2分别与两个透光PET薄膜面层1的接触面相粘接,所述高分子材料液晶层4与两个导电层2的接触面相粘接,两个所述导电层2之间设有太阳能薄膜电池3,所述太阳能薄膜电池3沿透光PET薄膜面层1的四周布置,所述太阳能薄膜电池3设计成框形结构,所述高分子材料液晶层4设在太阳能薄膜电池3内部,所述太阳能薄膜电池3通过导电线连接有蓄电池6,所述太阳能薄膜电池3通过控制电路与蓄电池6的输入端相连,所述蓄电池6的输出端与高分子材料液晶层4电性连接,在所述蓄电池6与高分子材料液晶层4的连接电路上串接有调光电阻5。

所述透光PET薄膜面层1由高透光性的PET薄膜制成,能利用其提高本发明的透光性。

所述导电层2由采用石墨烯纳米银材料制成。石墨烯纳米银具有高透明、耐高温、导电性好、可折叠等特点。

所述太阳能薄膜电池3采用的是CuInxGa1-xSe2太阳能薄膜电池。CuInxGa(1-x)Se2太阳能薄膜电池即CIGS,具有稳定性好、抗辐照性能好、成本低、效率高等优点。

所述高分子材料液晶层4采用高分子的NPD-LCD液晶片制成。NPD-LCD液晶片是一种通电透明、断电透光不透明的材料,具有良好可折叠性能优、散射效果好、良好最强抗紫外线能力。

实施场景具体为:本发明主要由双层透光PET薄膜面层1、双层导电层2、太阳能薄膜电池3和高分子材料液晶层4组成,其中的透光PET薄膜面层1是一种高透光薄膜,导电层2可采用石墨烯纳米银导电,太阳能薄膜电池3可采用是CuInxGa(1-x)Se2太阳能薄膜电池即CIGS,具有稳定性好、抗辐照性能好、成本低、效率高等优点;高分子材料液晶层4可采用NPD-LCD液晶片,NPD-LCD液晶片是一种通电透明、断电透光不透明的材料,具有良好可折叠性能优、散射效果好、良好最强抗紫外线能力,寿命可达8千万次以上。双层透光PET薄膜面层1的内表面均粘结有由石墨烯纳米银材料制成的导电层2,石墨烯纳米银具有高透明、耐高温、导电性好、可折叠等特点,呈框形结构的太阳能薄膜电池3夹装在两层导电层2之间并沿透光PET薄膜面层1的四周布置,太阳能薄膜电池3位于玻璃四周可减少对光线阻碍并利用其发电,实现对NPD-LCD的调节,高分子材料液晶层4也夹装在两层由石墨烯纳米银材料制成的导电层2之间并位于太阳能薄膜电池3框架内;太阳能薄膜电池3通过控制电路可采用常规技术或教科书中常见的稳压调压电路以实现与蓄电池6的输入端相连,蓄电池6的输出端与高分子材料液晶层4电性连接,在蓄电池6与高分子材料液晶层4的连接电路上串接有调光电阻5,以便实现对高分子材料液晶层4通电电流或电压的调压,从而改变透光强度,使得本发明具有调光保护隐私的功能,可以随时控制玻璃的透明与不透明状态。高分子材料液晶层4的调光电路还可采用出厂配套电路加以实现,而且本发明除了能够进行调光还能够利用其进行投影,使其充当投影屏,而且本发明的投影效果非常出众。总之,本发明的充电控制电路及调光电路均为常规电路,无需创造性劳动即可实现,所以无需在本发明中多加赘述。而且将本发明粘贴在玻璃上,还具有声音阻尼作用,可有效阻隔各类噪音。

在利用太阳能薄膜电池3所支持的太阳能发电发射可循环充电状态下,每平方米每小时会产生低电消耗。智能调光膜可屏蔽60%红外线及99%紫外线。屏蔽红外线减少热辐射及传递;而屏蔽紫外线,可保护室内的陈设不因紫外辐照而出现退色、老化等,保护人不受紫外线直射而引发疾病。使得本发明具有节能环保的功能。

虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

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