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公开(公告)号:CN115840319A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211194603.0
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: G02F1/157 , G02F1/155 , G02F1/153 , G02F1/1524
Abstract: 本发明公开了一种多彩电致变色结构及其应用。所述多彩电致变色结构包括工作电极、电解质和对电极,所述电解质分布于工作电极和对电极之间;所述工作电极包括彼此相对且平行设置的第一反射面和第二反射面,所述第一反射面和第二反射面之间设置有介质层,所述第一反射面、第二反射面与介质层组成光学腔,所述介质层主要由电致变色材料组成。本发明的多彩电致变色结构可以实现结构色和电致变色的融合,显现出丰富多彩的颜色变化,且其结构简单,易于制备,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111624829B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN201910401595.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: G02F1/157
Abstract: 本发明公开了一种多彩电致变色结构,包括工作电极、电解质和对电极,所述电解质分布于工作电极和对电极之间;所述工作电极包括彼此相对且平行设置的第一反射面和第二反射面,所述第一反射面和第二反射面之间设置有介质层,所述第一反射面、第二反射面与介质层组成光学腔,所述介质层主要由电致变色材料组成。本发明的多彩电致变色结构可以实现结构色和电致变色的融合,显现出丰富多彩的颜色变化,且其结构简单,易于制备,成本低廉,具有广阔的应用前景。本发明还公开了所述多彩电致变色器件的制备方法、调控方法以及包含所述多彩电致变色结构的装置等。
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公开(公告)号:CN112180647A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910594037.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种包含多彩薄膜结构的装置,其包括基体,该基体上连接或一体形成有多彩薄膜结构,该多彩薄膜结构包括至少一介质层,其中每一介质层与一第一反射面和一第二反射面配合形成一光学腔,该第一反射面为介质层的第一表面,该第二反射面为介质层的第二表面与一第二光学结构层的结合界面,该第一、第二表面相背对设置。进一步的,该介质层由电致变色材料形成。本发明通过将改良的多彩薄膜结构应用于消费电子产品、家用电器、建筑、交通工具、服装等上,因该多彩薄膜结构具有电致变色和物理色融合的特性,可以实现颜色的多彩调控,使得前述的这些装置呈现出的颜色变化丰富多彩,能充分满足实际应用的需求,特别是不同人群的个性化需求。
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公开(公告)号:CN115616819A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211373071.7
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: G02F1/15 , G02F1/153 , G02F1/157 , G02F1/1516 , G02F1/1524
Abstract: 本发明公开了一种包含多彩薄膜结构的装置,其选自消费电子产品、家用电器、建筑物、交通工具、鞋、帽或服饰等;并且,所述装置包括基体,所述基体上连接或一体形成有多彩薄膜结构;所述多彩薄膜结构包括至少一个介质层,每一介质层与一第一反射面和一第二反射面配合形成一光学腔,所述第一反射面为所述介质层的第一表面,所述第二反射面为所述介质层的第二表面与一第二光学结构层的结合界面,所述第一表面与第二表面相背对设置;所述第二光学结构层采用厚度在20nm以下的金属材料层。所述装置呈现出的颜色变化丰富多彩,能充分满足实际应用的需求,特别是不同人群的个性化需求。
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公开(公告)号:CN112180646B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910594027.0
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种图案化多彩薄膜及其制作方法。所述图案化多彩薄膜包括由一金属层的至少两个图形区域被原位氧化形成的至少两个不同介质层。每一介质层可以是由激光直写技术等形成,且不同介质层呈现的颜色不同。本发明还公开了基于所述图案化多彩薄膜的多彩电致变色结构。相比于现有技术,本发明提供的图案化多彩薄膜具有精度高、像素高等特点,可以实现精细的多彩图案,并且这种多彩薄膜能应用于电致变色器件,其颜色可以通过调节电压而调制,实现光学结构色与电致变色的融合,从而呈现出丰富的颜色模式。
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公开(公告)号:CN112839134A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911165077.3
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: H04M1/72454 , H04M1/72448 , H04M1/72403 , H04M1/02 , G01N21/45 , G01N21/66 , G01N27/407 , G02F1/1514
Abstract: 本发明公开了一种可检测环境气体的多功能手机及其应用。所述多功能手机包括:手机主体、气体传感器单元、温度传感器单元、多彩电致变色结构、信息处理单元及信息接收单元。所述多彩电致变色结构包括工作电极、电解质和对电极,所述工作电极包括彼此相对且平行设置的第一光学结构层和第二光学结构层,两者之间设置有介质层,所述介质层由电致变色材料组成,所述介质层与第一光学结构层、第二光学结构层的结合界面分别为介质层的第一表面、第二表面,所述第一表面、第二表面与介质层组成光学腔。本发明的多功能手机可以实现检测不同种类和浓度的气体而显示出丰富多彩的颜色变化,向用户展示其所处环境的气体信息,可广泛应用于多种气体检测场合。
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公开(公告)号:CN112835242A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911165822.4
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种可检测环境电磁辐射的多功能多彩电致变色显示屏及应用。所述多彩电致变色显示屏包括显示屏主体、收集器单元、探测器单元、处理器单元、具有多彩电致变色结构的多彩电致变色显示单元及数字显示单元。所述多彩电致变色结构包括工作电极、电解质和对电极,所述工作电极包括彼此相对且平行设置的第一光学结构层和第二光学结构层,两者之间设有介质层,所述介质层由电致变色材料组成,所述介质层与第一光学结构层、第二光学结构层的结合界面分别为介质层的第一表面、第二表面,所述第一表面、第二表面与介质层组成光学腔。本发明的多彩电致变色显示屏可实现检测环境中电磁辐射而显示出丰富多彩的颜色变化,向用户展示电磁辐射信息。
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公开(公告)号:CN112835240A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911165085.8
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于多彩电致变色结构的指纹识别区域指示装置及其应用。所述指纹识别区域指示装置包括:盖板、多彩电致变色结构、指纹识别组件,以及处理器;所述多彩电致变色结构包括工作电极、电解质和对电极,所述工作电极包括彼此相对且平行设置的第一光学结构层和第二光学结构层,两者之间设置有介质层,所述介质层由电致变色材料组成,所述介质层与第一光学结构层、第二光学结构层的结合界面分别为介质层的第一表面、第二表面,所述第一表面、第二表面与介质层组成光学腔。本发明通过改变多彩电致变色结构的颜色,既可以实现显示指纹识别区位置,又可以改变电压呈现指定颜色而保持外壳外观颜色一致性,提升了整机的一体性及指纹识别效率。
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公开(公告)号:CN112180648A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910594031.7
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: G02F1/157
Abstract: 本发明公开了一种光学薄膜结构及其制备方法与应用。所述光学薄膜结构包括平行设置的第一、第二光学结构层,所述第一、第二光学结构层是光学反射和/或透射性的,所述第一、第二光学结构层之间设置有介质层,所述介质层与第一光学结构层、第二光学结构层的结合界面分别为所述介质层的第一表面、第二表面,所述第一表面、第二表面与介质层组成光学腔。本发明的光学薄膜结构显现出丰富多彩的反射/透射颜色,特别是在采用电致变色材料形成介质层时,通过调整施加在介质层上的电压大小等,还可实现该光学薄膜结构的结构色与电致变色的融合,使其显现出更为丰富多彩的颜色变化,从而可以在多个领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN112180646A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910594027.0
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种图案化多彩薄膜及其制作方法。所述图案化多彩薄膜包括由一金属层的至少两个图形区域被原位氧化形成的至少两个不同介质层。每一介质层可以是由激光直写技术等形成,且不同介质层呈现的颜色不同。本发明还公开了基于所述图案化多彩薄膜的多彩电致变色结构。相比于现有技术,本发明提供的图案化多彩薄膜具有精度高、像素高等特点,可以实现精细的多彩图案,并且这种多彩薄膜能应用于电致变色器件,其颜色可以通过调节电压而调制,实现光学结构色与电致变色的融合,从而呈现出丰富的颜色模式。
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