DE10031294A1 - Switchable mirror film - Google Patents

Switchable mirror film

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DE10031294A1
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Friedrich Georg Schmidt
Andreas Pawlik
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Abstract

The invention relates to composite films with electrically switchable, optically reflective properties, made from two control electrodes and a micro-compartment film with cavities which contain electrophoretically mobile particles suspended in liquid. The cavities in the micro-compartment film have a conical or cone-shaped structure. The ratio of the cavities of the outer area to the base is more than 1.5 and the electrophoretic mobile particles enable total reflection of the incident light. Preferably, the geometry of the particles is flat with a form factor, thickness to diameter, of 1: 5 - 1: 1.000. The reflective composite films can be used, for example, for flexible reflective areas or for the production of window panes, coverings, greenhouse roofing, packaging, reflectors, textiles, glasses, wind screens, signals, car mirrors, headlights, toys or sun protecting devices.

Description

Die Erfindung betrifft elektrisch schaltbare Verbundfolien mit optisch-reflektiven Eigenschaften unter Verwendung elektrophoretisch mobiler Partikel.The invention relates to electrically switchable composite films with optically reflective properties using electrophoretically mobile particles.

Als Spiegel werden glatte Flächen bezeichnet [Kirk-Othmer (4.) 22, 176, 192; 23, 1074; Ullmann (4.) 21, 633-636; (5.) A 16, 641-647; Winnacker-Küchler (4.) 3, 138.], von denen der größte Teil des auffallenden Lichtes durch Spiegelung reflektiert wird (Reflexion). Hierbei kann eine Polarisation des reflektierten Lichtes erfolgen, weshalb sich Blendungseffekte mit Hilfe von Polarisationsbrillen oft ausschalten lassen. Glasspiegel (Silberspiegel) werden durch Aufbringen dünner Silber-Schichten auf die Oberfläche von geeignetem Glas hergestellt: Mit Hilfe eines Reduktionsmittels (Glucose, Fructose, Galactose) wird aus einer ammoniakalischen Silbernitrat- Lösung eine gleichmäßige Schicht von metallischen Silber auf die vorher sorgfältig gereinigte Glasoberfläche abgeschieden, heute überwiegend im sog. Silber-Spritzverfahren, früher im sog. Schaukelverfahren. Dem Versilbern folgt meist noch das Verkupfern. Die aufgebrachten, sehr empfindlichen Metallschichten werden anschließend durch die sog. Spiegellackierung mit Speziallacken gegen Beschädigung geschützt. Für Spezialzwecke wird statt Silber Aluminium (Aluminiumspiegel) durch Aufdampfen im Hochvakuum auf die Glasoberflächen aufgebracht. Vor Einführung der chem. Versilberung durch J. von Liebig (1856) verwendete man als Spiegel- Metall Quecksilber in Amalgam-Form (sog. Spiegelamalgam, bestehend aus ca. 77% Hg u. 23% Sn). Mit Hilfe moderner Spiegelbelegbänder lassen sich Spiegel mit Kantenlängen von ca. 3 × 4,5 m kontinuierlich herstellen. In Haushalt u. Automobil-Ind. finden auch Kunststoffe als Trägermaterialien Verwendung (Kunststoffmetallisierung u. -galvanisierung). Spiegelfolien lassen sich auch aus Kunststoffen herstellen.Smooth surfaces are referred to as mirrors [Kirk-Othmer (4.) 22, 176, 192; 23, 1074; Ullmann (4th) 21, 633-636; (5.) A 16, 641-647; Winnacker-Küchler (4.) 3, 138.], of which the most of the incident light is reflected by reflection (reflection). This can a polarization of the reflected light occur, which is why glare effects with the help of Have polarization glasses switched off often. Glass mirrors (silver mirrors) are made by applying thin silver layers on the surface of suitable glass made: With the help of a Reducing agent (glucose, fructose, galactose) is made from an ammoniacal silver nitrate Solution apply an even layer of metallic silver to the previously carefully cleaned one Glass surface deposited, today mainly in the so-called silver spray process, formerly in the so-called Swing method. Silvering is usually followed by copper plating. The angry, very sensitive metal layers are then coated with the so-called Special paints protected against damage. For special purposes, aluminum is used instead of silver (Aluminum mirror) applied to the glass surfaces by vapor deposition in a high vacuum. Before the introduction of chem. Silvering by J. von Liebig (1856) was used as a mirror Metal mercury in the form of amalgam (so-called mirror amalgam, consisting of approx. 77% mercury and 23% Sn). With the help of modern mirror covering tapes, mirrors with edge lengths of approx. Make 3 × 4.5 m continuously. In household and Automotive Ind. also find plastics as Carrier materials use (plastic metallization and electroplating). mirror films can also be made from plastics.

Trägerfreie Metallspiegel erhält man durch Polieren von Metalloberflächen, wobei diese zum Schutz gegen Korrosion ggf. noch mit farblosen Lacküberzügen geschützt werden.Carrier-free metal mirrors are obtained by polishing metal surfaces Protection against corrosion may need to be protected with colorless lacquer coatings.

Moderne Teleskopspiegel bestehen aus Legierungen von 70% Cu u. 30% Sn. Die galvanische Spiegellegierung des Tin Research Inst. enthält 55% Cu u. 45% Sn; sie sind härter als Ni u. bewahren ihr Lichtreflexionsvermögen besser als Ag. Modern telescopic mirrors consist of alloys of 70% Cu u. 30% Sn. The galvanic Mirror alloy of Tin Research Inst. Contains 55% Cu u. 45% Sn; they are harder than Ni u. retain their light reflectivity better than Ag.  

Die Metall-Spiegel (Spiegel-Bronzen) stellen die älteste Gruppe von Spiegeln dar. Beispielsweise ist das sog. Speculum-Metall eine hafte, zähe Leg. aus 65-67% Cu, bis 5% Ni, Rest Sn, gibt poliert schönen Glanz u. erreicht etwa 70% der Lichtreflexion von Silber (leicht verstärkte Rotreflexion, die warmen Schimmer gibt). Ein Spiegel der Römer bestand aus einer Legierung von 64% Cu, 19% Sn u. 17% Pb, ein altägypt. Spiegel aus 85% Cu, 14% Sn, 1% Fe, ein altgriech. Spiegel aus 68% Cu u. 32% Sn.The metal mirrors (mirror bronzes) represent the oldest group of mirrors. For example, the so-called speculum metal is a sticky, tough leg. made of 65-67% Cu, up to 5% Ni, Rest Sn, polished gives a nice shine u. reaches about 70% of the light reflection from silver (light increased red reflection, which gives warm shimmer). A mirror of the Romans consisted of one Alloy of 64% Cu, 19% Sn and. 17% Pb, an ancient Egypt. Mirror made of 85% Cu, 14% Sn, 1% Fe, an ancient greek. 68% Cu u. 32% Sn.

Entscheidend für die Verwendbarkeit als Spiegel ist die Reflektion des Lichtes [Kohlrausch, Praktische Physik 3, S. 416, Stuttgart: Teubner 1996; Gauert u. Bode, Reflexionsmessgerät für Reihenuntersuchungen von Aufdampfschichten (DFVLR-Mitt. 85-18), Köln-Porz: DFVLR 1985 in Hecht; Optik, New York: McGraw-Hill 1987; Kohlrausch, Praktische Physik 2, Stuttgart: Teubner 1996 in Lerner u. Trigg (Hrsg.), Encyclopedia of Physics, Weinheim: VCH Verlagsges. 1991; Spektrum Wiss. 1986, Nr. 6, 152-157], wobei je nach physikalischer Beschaffenheit der Grenzflächen tritt Spiegelung (gerichtete Reflexion) oder Remission (ungerichtete od.. diffuse Reflektion) ein. Das Verhältnis von remittierter zu eingestrahlter Energie in Prozent nennt man Albedo-Wert.The decisive factor for usability as a mirror is the reflection of the light [Kohlrausch, Practical Physics 3, p. 416, Stuttgart: Teubner 1996; Gauert u. Bode, reflection measuring device for Series investigations of vapor deposition layers (DFVLR-Mitt. 85-18), Cologne-Porz: DFVLR 1985 in Hecht; Optics, New York: McGraw-Hill 1987; Kohlrausch, Practical Physics 2, Stuttgart: Teubner 1996 in Lerner u. Trigg (ed.), Encyclopedia of Physics, Weinheim: VCH Verlagsges. 1991; Spectrum Scientific 1986, No. 6, 152-157], depending on the physical The nature of the interfaces occurs mirroring (directional reflection) or remission (non-directional or diffuse reflection). The ratio of remitted to irradiated Energy in percent is called the albedo value.

Kristalle von Fuchsin oder Methylviolett u. a. Farbstoffen reflektieren das Licht ähnlich wie Metalle; sie zeigen starkes Reflexion-Vermögen im gleichen Strahlenbereich (grün oder gelb), in dem sie Licht absorbieren. Daher ist ihre Farbe im auffallenden Licht grün (oder gelb), hingegen zeigt deren Lösung in durchfallendem Licht die Komplementärfarbe (Rot bzw. Violett). Metalle zeigen infolge der Wechselwirkung von Photonen mit Leitungselektronen eine anomale Reflektion; sie reflektieren das Licht fast vollständig. Bei Glas, insbesondere bei optischen Gläsern, lässt sich unerwünschte Reflektion durch Vergüten (Entspiegelung durch Antireflexbeläge) vermindern. Dagegen ist die Reflektion z. B. in Reflexfolien und Glanzpigmenten erwünscht. Durch selektive Verstärkung od. Schwächung der Reflexion in bestimmten Wellenlängenbereichen mittels Interferenz werden Spiegel mit hohem Reflexions- Grad hergestellt (z. B. Laserspiegel).Crystals of fuchsin or methyl violet u. a. Dyes reflect light similarly metals; they show strong reflectivity in the same radiation area (green or yellow), in to which they absorb light. Therefore, their color is green (or yellow) in the striking light, however shows their solution in transmitted light the complementary color (red or violet). metals show an abnormal due to the interaction of photons with conduction electrons reflection; they reflect the light almost completely. With glass, especially with optical ones Glasses, unwanted reflection can be done by tempering (anti-reflective coating by Reduce anti-reflective coatings). In contrast, the reflection z. B. in reflective tape and Glossy pigments desired. By selective amplification or weakening of the reflection in certain wavelength ranges by means of interference, mirrors with high reflection Degrees manufactured (e.g. laser mirror).

Diese Spiegelsysteme sind statisch, d. h. das Reflexionsvermögen kann nicht beeinflusst werden.These mirror systems are static, i. H. the reflectivity cannot be influenced.

Zur Veränderung der Farbe oder der Transparenz, d. h. nicht des Reflexionsvermögens von großen Flächen sind verschiedene Techniken wie z. B. die Thermochromie oder LCD bekannt.To change the color or transparency, i.e. H. not the reflectivity of  large areas are different techniques such. B. known thermochromism or LCD.

Farbveränderungen von kleinen Bereichen z. B. in Pixelgröße können zur Darstellung von Informationen benutzt werden.Color changes in small areas e.g. B. in pixel size can be used to display Information is used.

Eine neuartige Entwicklung zur Darstellung von elektronisch veränderbarer Information stellt die "elektronische Tinte" von Prof. J. Jacobson et al. dar. Diese Technik nutzt die Orientierung von ein- oder mehrfarbigen Pigmentpartikel in einem elektrischen Feld aus, um Bildinformation darzustellen. Details können z. B. in J. Jacobson et al., IBM System Journal 36, (1997), Seite 457-463 oder B. Comiskey et al., Nature, Vol. 394, July 1998, Seite 253-255 nachgelesen werden.A new development for the representation of electronically changeable information represents the "electronic ink" by Prof. J. Jacobson et al. This technique uses orientation of single or multi-colored pigment particles in an electrical field to provide image information display. Details can e.g. B. in J. Jacobson et al., IBM System Journal 36, (1997), page 457-463 or B. Comiskey et al., Nature, Vol. 394, July 1998, pages 253-255 become.

Zur Herstellung von entsprechenden bipolaren, ein- oder zweifarbigen Partikeln in verschiedenen Ausführungsformen und deren Anwendung in elektrophoretisch arbeitenden Displays kann z. B. auf WO 98/03896 verwiesen werden. Hier wird beschrieben, wie diese Partikel in einer inerten Flüssigkeit suspendiert und in kleinen Blasen eines Trägermaterials eingekapselt werden. Diese Technik erlaubt die makroskopische Anzeige von zwei Farben durch Rotation eines zweifarbigen Partikels je nach angelegtem elektrischen Feld.For the production of corresponding bipolar, one or two-colored particles in various embodiments and their application in electrophoretic working Displays can e.g. B. be referred to WO 98/03896. Here's how Particles suspended in an inert liquid and in small bubbles of a carrier material be encapsulated. This technique allows two colors to be displayed macroscopically Rotation of a two-color particle depending on the applied electric field.

In WO 98/19208 wird ein ähnliches elektrophoretisches Display beschrieben, wobei elektrophoretisch mobile Partikel in einer gegebenenfalls farbigen Flüssigkeit durch ein elektrisches Feld innerhalb einer Mikrokapsel bewegt werden können. Je nach Feldrichtung orientieren sich die Partikel zu einer Elektrode und stellen so makroskopisch eine ja/nein- Farbinformation (entweder ist die Farbe der Partikel oder die Farbe der Flüssigkeit sichtbar) dar.WO 98/19208 describes a similar electrophoretic display, wherein electrophoretically mobile particles in a possibly colored liquid through a electric field can be moved within a microcapsule. Depending on the field direction the particles orient themselves towards an electrode and thus macroscopically represent a yes / no Color information (either the color of the particles or the color of the liquid is visible).

WO 98/41899 offenbart elektrophoretische Displays, die ebenfalls auf den oben beschriebenen Prinzipien beruhen, jedoch insbesondere für mehrfarbige Displays geeignet sind. Es wird beschrieben, wie der Farbeindruck von unterschiedlich gefärbten Partikeln verbessert werden kann, in dem die Partikel mit reflektierenden Materialien ausgestattet werden. Diese Technik wird auch zur Verbesserung einer weißen Hintergrundfarbe verwendet. Es handelt sich hier nicht um eine vollständige Reflexion des einfallenden Lichts, d. h. des gesamten Wellenlängenbereichs, sondern nur um eine durch partielle Reflexion des Lichts (Wellenlängenbereichs) verbesserte Farbwirkung, insbesondere der Farbe weiß. Darüber hinaus ist auch die Verwendung einer Suspension mit flüssigkristallinem Verhalten beschrieben. Die Flüssigkristalle blockieren oder ermöglichen die elektrophoretische Migration der Partikel je nach angelegtem elektrischem Feld.WO 98/41899 discloses electrophoretic displays that are also based on those described above Principles are based, but are particularly suitable for multi-color displays. It will described how the color impression of differently colored particles can be improved can, in which the particles are equipped with reflective materials. This technique is also used to improve a white background color. It is here not a complete reflection of the incident light, i. H. of the entire Wavelength range, but only by a partial reflection of light  (Wavelength range) improved color effect, especially the color white. Furthermore the use of a suspension with liquid-crystalline behavior is also described. The Liquid crystals block or enable the electrophoretic migration of the particles after applied electric field.

Ein solcher LCD-Effekt ist ein elektrorheologischer Effekt, der bei Suspensionen von nicht mischbaren flüssigkristallinen Substanzen, wie sie z. B. von Tajiri (Tajiri et al., J. Rheol., 41(2), 335 (1997)) beschrieben werden, auftreten kann. Mischungen aus Umgebungs-(Suspensions-) Matrix und flüssigkristallinen Substanzen führen zu phasenseparierten Morphologien, bei denen die flüssigkristalline Phase bei angelegtem elektrischen Feld ein höheres Aspektverhältnis (Länge/Durchmesser) in Feldrichtung ausbildet. Die Phasenseparierung der flüssigkristallinen Substanzen kann zu einer unerwünschten Änderung der optischen Eigenschaften der Suspension führen.Such an LCD effect is an electrorheological effect, which is not the case with suspensions miscible liquid-crystalline substances, such as, for. B. by Tajiri (Tajiri et al., J. Rheol., 41 (2), 335 (1997)) can occur. Mixtures of environmental (suspension) Matrix and liquid crystalline substances lead to phase-separated morphologies in which the liquid crystalline phase with an applied electric field has a higher aspect ratio (Length / diameter) in the field direction. The phase separation of the liquid crystalline Substances can cause an undesirable change in the optical properties of the Suspension.

In der Literatur werden Systeme von flüssigen, inhomogenen Blends beschrieben, die nicht auf flüssigkristallinen Substanzen basieren, sondern eine höhere Dielektrizitätskonstante besitzen (z. B. Kimura et al., J. Non-Newtonian Fluid Mech. 76 (1998) 199-211), wobei die optischen Eigenschaften und die Dielektrizitätskonstante, wie dem Fachmann bekannt, modifiziert werden können.In the literature, systems of liquid, inhomogeneous blends that do not appear are described based on liquid crystalline substances, but have a higher dielectric constant (e.g. Kimura et al., J. Non-Newtonian Fluid Mech. 76 (1998) 199-211), the optical Properties and the dielectric constant, as known to those skilled in the art, are modified can.

Das in WO 98/41898 beschriebene elektrophoretische Displaysystem kann durch seine spezielle Anordnung durch einen Druckvorgang, insbesondere durch Tintenstrahldrucktechnik, hergestellt werden. Vorteilhaft können sowohl die Elektroden als auch das elektrophoretische Display an sich in aufeinander folgenden Druckschritten hergestellt werden.The electrophoretic display system described in WO 98/41898 can by its special Arrangement by a printing process, in particular by inkjet printing technology, getting produced. Both the electrodes and the electrophoretic can be advantageous Display itself can be produced in successive printing steps.

In WO 99/56171 wird ein "shutter mode"-Display, basierend auf der elektrophoretischen Migration von Partikeln in einer Suspension beschrieben. Um einen besseren Kontrast von "Ein" zum "Aus"-Zustand des Displays zu erhalten, sind die Kavitäten hier konisch ausgeführt. Die konische Bauform ermöglicht die Zusammenführung der Partikel an der kleinsten Stelle der Kavität, so dass Licht in diesem Fall nahezu ungehindert aus der Kavität austreten kann. Der Betrachter nimmt nur noch einen kleinen Bereich als Störstelle wahr. Die Arbeitsweise der aus konischen Kavitäten bestehenden Displays entspricht der aus der o. g. Literatur bekannten elektrophoretischen Displays.WO 99/56171 describes a "shutter mode" display based on the electrophoretic Migration of particles in a suspension is described. To better contrast from "on" to get the "off" state of the display, the cavities are conical here. The conical design enables the particles to be brought together at the smallest point of the Cavity, so that light can exit the cavity almost unhindered in this case. The The viewer only perceives a small area as an impurity. The way of working out existing conical cavities corresponds to that from the above. Known literature  electrophoretic displays.

Gegenstand von WO 99/56171 ist allgemein die Darstellung elektronisch veränderbarer Informationen durch Farbveränderungen von Pixeln. Ein durch ein elektrisches Feld beeinflusster Wechsel des Reflexionsverhaltens ist nicht beschrieben, vermutlich da eine weitgehende Totalreflexion von einfallendem Licht für Displays völlig ungeeignet ist. Die in WO 98/41899 und WO 99/56171 offenbarten, mit reflektierenden Materialien ausgestatteten Partikel werden zur Verbesserung des Farbeindrucks eingesetzt, d. h. es sollen nur bestimmte Wellenlängenbereiche des einfallenden Lichts reflektiert werden, eine Totalreflexion ist nicht gewünscht.The subject of WO 99/56171 is generally the representation of electronically changeable Information by changing the color of pixels. One by an electric field influenced change in the reflection behavior is not described, presumably because one extensive total reflection of incident light is completely unsuitable for displays. In the WO 98/41899 and WO 99/56171 disclosed particles equipped with reflective materials are used to improve the color impression, d. H. only certain should Wavelength ranges of the incident light are reflected, a total reflection is not desired.

In diesem Zusammenhang beschreiben US 6 017 584 und WO 99/10767 die Verwendung von retroreflektiven Partikeln in elektrophoretischen Displays. Auch hier werden die retroreflektiven Partikel und die entsprechenden Kavitäten gemäß dem Verwendungszweck als Displays hergestellt, d. h. es kommt mehr auf den Wechsel der makroskopisch wahrnehmbaren Farbe als auf die Spiegeleigenschaften an. Dementsprechend sind Kavitäten mit einem konischen Tiefenverlauf, der den Spiegeleffekt verstärken würde, nicht beschrieben.In this connection US 6 017 584 and WO 99/10767 describe the use of retroreflective particles in electrophoretic displays. Again, the retroreflective Particles and the corresponding cavities according to the intended use as displays manufactured, d. H. it depends more on the change of the macroscopically perceptible color than on the mirror properties. Accordingly, cavities are conical Depth profile, which would increase the mirror effect, is not described.

Flächen, deren Reflexionsverhalten elektronisch gesteuert werden kann, weisen eine hohe wirtschaftliche Bedeutung auf. So können, z. B. elektrisch schaltbare, verspiegelte Fensterflächen im Winter Sonnenstrahlung durchlassen, im Sommer jedoch reflektieren.Areas whose reflection behavior can be controlled electronically have a high economic importance. So, e.g. B. electrically switchable, mirrored Allow window areas to let sunlight through in winter, but reflect in summer.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, mit elektrophoretischen mobilen Partikeln arbeitende Verbundfolien zu entwickeln, die ein durch ein elektrisches Feld beeinflussbares Reflexionsvermögen aufweisen und eine flache Bauweise ermöglichen.The object of the present invention was therefore to use electrophoretic mobile particles to develop working composite films that can be influenced by an electrical field Have reflectivity and enable a flat design.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher Verbundfolien mit elektrisch schaltbaren, optisch-reflektiven Eigenschaften, aufgebaut aus zwei Steuerelektroden und einer Mikrokompartimentfolie mit Kavitäten, die elektrophoretisch mobile Partikel in einer Suspensionsflüssigkeit enthalten, wobei die Kavitäten in der Mikrokompartimentfolie einen konischen oder kegelartigen Tiefenverlauf zeigen, das Verhältnis der Aufsichtfläche der Kavitäten zu deren Grundfläche größer 1.5 ist und die elektrophoretisch mobilen Partikel eine Totalreflexion des einfallenden Lichts ermöglichen.The present invention therefore relates to composite films with electrically switchable, optical-reflective properties, made up of two control electrodes and one Microcompartment film with cavities that contain electrophoretically mobile particles in one Contain suspension liquid, the cavities in the micro-compartment film one conical or conical depth profile show the ratio of the surface area of the Cavities with a base area greater than 1.5 and the electrophoretically mobile particles  Allow total reflection of the incident light.

Die elektrisch mobilen Partikel sollen die Totalreflexion, d. h. die weitgehende Reflexion des gesamten Wellenlängenbereichs des einfallenden Lichtes ermöglichen. Im Idealfall entspricht das Reflexionsvermögen der erfindungsgemäßen Verbundfolie im "Ein"-Zustand dem eines konventionellen Metall/Glas-Spiegels, im "Aus"-Zustand erfolgt nahezu keine Reflexion, d. h. die Farbe der Verbundfolie wird makroskopisch sichtbar (s. Fig. 5b). Dies kann für Spiegelsysteme z. B. matt schwarz sein. Bei entsprechenden transparenten Verbundfolien kann. sogar ein weitgehender Durchgang der Strahlung durch die Verbundfolie (s. Fig. 5a) erfolgen. Das Reflexionsvermögen der erfindungsgemäßen Verbundfolie sollte nahezu vollständig sein, Streuverluste sind jedoch nicht zu vermeiden. Bevorzugt werden daher 60-90% des einfallenden Lichts reflektiert.The electrically mobile particles are intended to enable total reflection, ie extensive reflection of the entire wavelength range of the incident light. Ideally, the reflectivity of the composite film according to the invention in the "on" state corresponds to that of a conventional metal / glass mirror, in the "off" state there is almost no reflection, ie the color of the composite film is macroscopically visible (see FIG. 5b). This can be done for mirror systems such. B. be matt black. With appropriate transparent composite films can. there is even extensive passage of the radiation through the composite film (see FIG. 5a). The reflectivity of the composite film according to the invention should be almost complete, but scatter losses cannot be avoided. Therefore, 60-90% of the incident light is preferably reflected.

Erfindungsgemäße Verbundfolien können zwischen den Zuständen "spiegelnd" und "nicht- spiegelnd" geschaltet werden. Im "nicht-spiegelnden" Zustand können die Verbundfolien transparent oder nicht-transparent sein. Selbstverständlich sind auch Zwischenzustände möglich, sodass der Spiegeleffekt der Folien dimmbar ist. Erfindungsgemäße Verbundfolien eignen sich daher besonders für alle Spiegelsysteme, deren Reflexionsvermögen beeinflussbar sein sollte, wie z. B. Kraftfahrzeugspiegel oder Fenster an Gebäuden. Ein weiterer Vorteil ist im inhärenten Korrosionsschutz der Spiegelsysteme zu sehen, da die empfindlichen Metalloberflächen der Partikel luftdicht verkapselt sind.Composite films according to the invention can be between the states “specular” and “non- mirroring "can be switched. In the" non-reflecting "state, the composite films be transparent or non-transparent. Of course, intermediate states are also possible, so that the mirror effect of the foils is dimmable. Composite films according to the invention are suitable therefore especially for all mirror systems whose reflectivity should be able to be influenced, such as B. automotive mirrors or windows on buildings. Another advantage is inherent Corrosion protection of the mirror systems can be seen, since the sensitive metal surfaces of the Particles are encapsulated airtight.

Die elektrophoretisch mobilen Partikel weisen bevorzugt eine flächige Geometrie mit einem Formfaktor (Verhältnis Dicke zu Durchmesser) von 1 : 5 bis 1 : 1.000, bevorzugt 1 : 20 bis 1 : 500, besonders bevorzugt 1 : 50 bis 1 : 500 auf (s. Fig. 6 und 7).The electrophoretically mobile particles preferably have a flat geometry with a shape factor (ratio of thickness to diameter) of 1: 5 to 1: 1,000, preferably 1:20 to 1: 500, particularly preferably 1:50 to 1: 500 (see FIG . 6 and 7).

Die Totalreflexion der elektrophoretisch mobilen Partikel erfolgt bevorzugt an Metalloberflächen. Dies kann durch eine Umhüllung der Partikel mit einer oder mehreren Metallschichten und/oder Metalloxidschichten, z. B. durch Bedampfung oder elektrochemische Abscheidung z. B. von Silber oder Nickel in Form einer Umhüllung der Partikel oder ein oder mehrere Metalle und/oder Metalloxide in Form von eingebetteten Flakes oder Flitter erfolgen. The total reflection of the electrophoretically mobile particles preferably takes place on Metal surfaces. This can be done by coating the particles with one or more Metal layers and / or metal oxide layers, e.g. B. by vapor deposition or electrochemical Deposition z. B. of silver or nickel in the form of a coating of the particles or one or several metals and / or metal oxides are made in the form of embedded flakes or tinsel.  

Je nach Herstellungsprozess variiert die Form der Plättchen zwischen kreisrund und unregelmäßig. Die Dicke der Plättchen beeinflusst u. a. die mechanische Stabilität bei z. B. der Dispergierung. Eine bei der Dispergierung auftretende Nachzerkleinerung kann zu Verlusten bei der optischen Qualität führen.Depending on the manufacturing process, the shape of the platelets varies between circular and irregular. The thickness of the platelets influences a. the mechanical stability at z. B. the Dispersing. Any subsequent comminution that occurs during dispersion can lead to losses the optical quality.

Als elektrophoretisch aktive und mobile Partikel können verschiedene oberflächenmodifizierte Glanzpigmente eingesetzt werden. Neben Interferenzpigmenten und Perlglanzpigmenten werden Metalleffektpigmente verwendet, bei denen es sich in der Regel um plättchenförmige Teilchen aus Nichteisenmetallen handelt, die überwiegend nach dem sogenannten Hall-Prozess hergestellt werden, bei dem z. B. reines (ca. 99,5%) Aluminium zu einem feinen Aluminiumgrieß verdüst wird. Dieses Zwischenprodukt wird gesichtet, in Kugelmühlen unter Zusatz von niedermolekularen Paraffingemischen und Prozess-Additiven zu plättchenförmigen Teilchen zerkleinert und verformt. Die Additive verhindern u. a. ein Kaltverschweißen der Plättchen (Literatur: Lehrbuch der Lacktechnologie, Brock et al. 1998, Vincentz Verlag Hannover). Durch die Auswahl der Additive können auch hydrophile (z. B. durch Verwendung von Stearinsäure) oder oleophile (z. B. durch Verwendung von Ölsäure) Teilchenoberflächen erzeugt werden. Je nach Oberflächenbelegung der Plättchen durch die entsprechenden Additive und verwendeter Matrix kann die Verteilung der Plättchen in der Suspension und die mögliche Anlagerung an die Kavitäten-Wand beeinflusst werden. Durch die Erzeugung einer oleophiler Teilchenoberfläche wird die Dispergierung in einer unpolaren Suspensionsflüssigkeit erhöht. Durch eine eher hydrophile Oberflächenmodifikation ist die Anlagerung an eine Kavitäten-Wand mit polarerem Charakter als die Suspensionsflüssigkeit erhöht.Various surface-modified particles can be used as electrophoretically active and mobile particles Gloss pigments are used. In addition to interference pigments and pearlescent pigments Metallic effect pigments are used, which are usually platelet-shaped particles trades from non-ferrous metals, which are mainly manufactured according to the so-called Hall process be in the z. B. pure (approx. 99.5%) aluminum atomized to a fine aluminum powder becomes. This intermediate product is sifted in ball mills with the addition of low molecular weight paraffin mixtures and process additives to form platelet-shaped particles crushed and deformed. The additives prevent u. a. a cold welding of the plates (Literature: Textbook of coating technology, Brock et al. 1998, Vincentz Verlag Hannover). The choice of additives can also make hydrophilic (e.g. by using Stearic acid) or oleophilic (e.g. by using oleic acid) particle surfaces become. Depending on the surface coverage of the platelets with the appropriate additives and The matrix used can be the distribution of the platelets in the suspension and the possible Attachment to the cavity wall can be influenced. By generating an oleophilic Dispersion in a non-polar suspension liquid is increased. The attachment to a cavity wall is due to a rather hydrophilic surface modification with a more polar character than the suspension liquid.

Entsprechende Aluminiumpigmente sind z. B. von der Fa. Schienk Metallpulver GmbH & Co. KG, Roth-Barnsdorf, Deutschland, unter dem Namen Decomet kommerziell verfügbar.Corresponding aluminum pigments are e.g. B. from Schienk Metallpulver GmbH & Co. KG, Roth-Barnsdorf, Germany, commercially available under the name Decomet.

Der Formfaktor und die Ausrichtung der Partikel im elektrischen Feld sind für den Spiegeleffekt von entscheidender Bedeutung. So zeigt Fig. 7a eine gute Ausrichtung der Partikel im elektrischen Feld mit einem resultierenden guten Spiegeleffekt ohne Interferenzmuster. Die Partikel bzw. die Kavität in Fig. 7b zeigen dagegen zwar einen Spiegeleffekt, aber ein aufgrund der nicht vollständigen Ausrichtung der Partikel im elektrischen Feld ein schlechtes Reflexionsmuster, d. h. die reflektierte Strahlung weist Interferenzverluste auf Perlglanz- und Interferenzpigmente sind ebenfalls plättchenförmig. Das einfallende Licht wird bei ihnen an den Phasengrenzen Suspensionsmittel/Pigment bzw. ggf an Phasengrenzen im Innern der Partikel - entsprechend dem Brechzahlunterschied der beteiligten Phasen - teilweise gerichtet - reflektiert. Im Gegensatz zu den Metalleffektpigmenten sind die Perlglanzpigmente durchscheinend. Damit können besondere Effekte eines 3D-artigen Glanzes erzeugt werden. Der schematische Aufbau ist in Fig. 8 dargestellt, wobei a) ein Metalloxid und b) z. B. Glimmer bezeichnet.The form factor and the orientation of the particles in the electric field are of crucial importance for the mirror effect. Thus, FIG. 7a is a good alignment of the particles in the electric field, with a resulting good mirror effect without interference pattern. The particles or the cavity in FIG. 7b, on the other hand, show a mirror effect, but a bad reflection pattern due to the incomplete alignment of the particles in the electric field, ie the reflected radiation has interference losses. Pearlescent and interference pigments are also platelet-shaped. The incident light is partially reflected at the suspension medium / pigment phase boundaries or, if necessary, at phase boundaries inside the particles, depending on the refractive index difference of the phases involved. In contrast to the metallic effect pigments, the pearlescent pigments are translucent. This enables special effects of a 3D-like shine to be created. The schematic structure is shown in Fig. 8, wherein a) a metal oxide and b) z. B. called mica.

Die Glimmerblättchen werden mit einer transparenten Metalloxidschicht (z. B. TiO2) genau definierter Schichtdicke belegt. Durch die Wahl der Dicke können unterschiedliche Farbeffekte durch Interferenzeffekte erzielt werden. Bei dünnen Schichten können Interferenzerscheinungen vermieden werden. Bevorzugt sind hier Schichten, z. B. TiO2-Rutil, mit einer Dicke zwischen 30 und 60 µm, besonders bevorzugt zwischen 40 und 50 µm.The mica flakes are covered with a transparent metal oxide layer (e.g. TiO 2 ) of a precisely defined layer thickness. By choosing the thickness, different color effects can be achieved through interference effects. Interference can be avoided with thin layers. Layers, e.g. B. TiO 2 rutile, with a thickness between 30 and 60 microns, particularly preferably between 40 and 50 microns.

Weiterhin können Metallpigmente oder anorganische Pigmente, wie Fuchsin, Methylviolett, Glimmer oder Gläser, als reflektierendes Material verwendet werden.Metal pigments or inorganic pigments, such as fuchsin, methyl violet, Mica, or glasses, can be used as a reflective material.

Die Spiegeleffekte können ebenfalls durch den Einsatz von Effektpigmenten wie z. B. aus der Produkt-Reihen Iriodin® oder Afflair® der Fa. Merck KG aA, Darmstadt oder mit einem speziell winkelabhängigen Changieren der Farbwirkung durch Pigmente der Reihe Colorstream® der Fa. Merck KG aA, Darmstadt erreicht werden.The mirror effects can also by the use of effect pigments such. B. from the Product series Iriodin® or Afflair® from Merck KG aA, Darmstadt or with one Specifically, angle-dependent changes in the color effect using pigments from the range Colorstream® from Merck KG aA, Darmstadt.

Der konische oder kegelartige Tiefenverlauf der Kavitäten ist in Fig. 1 skizziert. Es ist ein besonderes Merkmal der vorliegenden Erfindung, das die dem Auge des Betrachters zugewendete Seite der Kavitäten ("Aufsichtfläche", a in Fig. 1) größer ist, als die dem Auge abgewendete Seite ("Grundfläche", b in Fig. 1). Das Verhältnis von Aufsichtfläche zu Grundfläche der Kavitäten sollte größer als 1.5, bevorzugt größer 25, besonders bevorzugt größer 100, ganz besonders bevorzugt größer 250 sein. Fig. 1c zeigt beispielhaft eine Auswahl von Tiefenverläufen der Kavitäten in einer Seitenansicht.The conical or conical depth profile of the cavities is sketched in Fig. 1. It is a special feature of the present invention that the side of the cavities (“surface area”, a in FIG. 1) facing the eye of the viewer is larger than the side facing away from the eye (“base area”, b in FIG. 1) , The ratio of the surface area to the base area of the cavities should be greater than 1.5, preferably greater than 25, particularly preferably greater than 100, very particularly preferably greater than 250. Fig. 1c shows an example of a selection of depth profiles of the cavities in a side view.

Die Größenverteilung der Kavitäten oder Kompartimente kann monomodal, unimodal, bimodal oder multimodal jeweils mit einer stochastischen oder regelmäßigen Anordnung im Trägermaterial der Mikrokompartimentfolie sein.The size distribution of the cavities or compartments can be monomodal, unimodal, bimodal or multimodal each with a stochastic or regular arrangement in the  Carrier material of the micro-compartment film.

Es bietet sich eine Anordnung der Kavitäten in Spalten und Reihen an. Diese Anordnung muss jedoch nicht notwendigerweise rechtwinklig oder gar quadratisch sein, auch z. B. schräge Anordnung der Zeilen und Spalten oder hexagonale Anordnungen der Kavitäten sind möglich. Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Auswahl von Anordnungen von Kavitäten in einer Aufsicht.The cavities can be arranged in columns and rows. However, this arrangement does not necessarily have to be rectangular or even square, also e.g. B. oblique arrangement of the rows and columns or hexagonal arrangements of the cavities are possible. Fig. 2 shows an exemplary selection of arrays of cavities in a plan view.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbundfolien, wobei die Kavitäten in der Mikrokompartimentfolie durch erodierende oder spahnende Verfahren erzeugt werden. Ein geeignetes erodierendes Verfahren verwendet Laserstrahlung.The present invention also relates to a method for producing the composite films according to the invention, the cavities in the micro-compartment film through eroding or exploratory processes are generated. A suitable eroding process uses laser radiation.

Die Kavitäten können z. B. durch Nadeln, Prägen, 3D-Drucken, Erodieren, Ätzen, Abformen mit Gießmassen, Spritzguss, fotografische oder photolithographische Verfahren oder Interferenzmethoden in ein Trägermaterial bzw. in die Mikrokompartimentfolie gebracht werden. Wie solche mikrostrukturierten Oberflächen hergestellt werden können, ist z. B. in DE 29 29 313, WO 97/06468, US 4.512.848, DE 41 35 676, WO 97/13633 oder EP 0 580 052 beschrieben. Weitere Methoden zur Herstellung kleiner Strukturen beschreiben Younan Xia und George M. Whitesides in Angew. Chem. 1998, 110 568-594. Diese "Softlithographie" ge­ nannten Methoden ermöglichen die Herstellung von sehr kleinen Strukturen im Bereich unterhalb von 1 µm bis ca. 35 nm. Eine weitere Methode ist das Mikrofräsen eines Masters, mit dem Platten oder Folien mit der gewünschten Mikrostruktur hergestellt werden können. Der Master stellt eine Negativform dar. Diese kann dann in einem Präge-, Guss- oder Spritzgussverfahren abgeformt werden.The cavities can e.g. B. by needling, embossing, 3D printing, eroding, etching, molding with casting compounds, injection molding, photographic or photolithographic processes or Interference methods brought into a carrier material or into the micro-compartment film become. How such microstructured surfaces can be produced is e.g. B. in DE 29 29 313, WO 97/06468, US 4,512,848, DE 41 35 676, WO 97/13633 or EP 0 580 052 described. Younan Xia and. Describe other methods for producing small structures George M. Whitesides in Angew. Chem. 1998, 110 568-594. This "soft lithography" ge named methods enable the production of very small structures in the area below 1 µm to approx. 35 nm. Another method is the micro-milling of a master, with which can be used to produce plates or foils with the desired microstructure. The Master represents a negative form. This can then be embossed, cast or Injection molding processes are molded.

Alternativ kann auch eine unstrukturierte Folie mit Kavitäten der gewünschten Dimensionen und Formen versehen werden. Hier bieten sich ebenfalls erodierende oder spahnende Methoden wie Laserstrahlung oder Bohren/Fräsen z. B. mit einer CNC-Maschine an.Alternatively, an unstructured film with cavities of the desired dimensions and Shapes are provided. Here, there are also eroding or exploratory methods such as Laser radiation or drilling / milling z. B. with a CNC machine.

Das Trägermaterial der Kavitäten, d. h. die Mikrokompartimentfolie kann optisch transparent, farblos oder gefärbt sein. Die Steuerelektroden sind jeweils über- und unterhalb der Kavitäten an der Trägerschicht angebracht, wobei die oberhalb der Kavitäten angeordnete, d. h. zwischen dem Betrachter und der Kavität liegende Elektrode selbstverständlich ebenso transparent oder gefärbt wie das Trägermaterial sein kann. Die unterhalb den Kavitäten angebrachte Steuerelektrode wird, um die Spannungen der Elektroden gering zu halten, meist zwischen der Beleuchtungseinheit und den Kavitäten angebracht werden und sollte dann transparent sein.The carrier material of the cavities, i.e. H. the micro compartment film can be optically transparent, be colorless or colored. The control electrodes are above and below the cavities attached to the carrier layer, wherein the arranged above the cavities, i. H. between  of course, the electrode lying to the viewer and the cavity is also transparent or colored as the carrier material can be. The one below the cavities In order to keep the voltages of the electrodes low, the control electrode is usually between the Lighting unit and the cavities are attached and should then be transparent.

Sind Trägermaterial, Suspensionsflüssigkeit und Elektroden transparent, kann die erfindungsgemäße Spiegel-Verbundfolie zwischen mindestens zwei unterschiedlichen optisch transparenten Zuständen geschaltet werden.If the carrier material, suspension liquid and electrodes are transparent, the Composite mirror film according to the invention between at least two different optical transparent states are switched.

Im Idealfall bedeutet dies das Umschalten der Verbundfolie zwischen "optisch transparent" und "spiegelnd".Ideally, this means switching the composite film between "optically transparent" and "Mirroring".

Optische Transparenz oder nicht-Transparenz, d. h. "spiegelnd", stellen die Extremschaltzustände dar. In der Praxis wird eine weitgehende Transparenz/nicht-Transparenz z. B. für das Abdunkeln oder Dimmen von Fenstern z. B. für verbesserten Wärmeschutz ausreichend sein.Optical transparency or non-transparency, i. H. "reflective", they put Extreme switching states. In practice there is a high degree of transparency / non-transparency z. B. for darkening or dimming windows z. B. for improved thermal insulation be enough.

Als Trägermaterial der Kavitäten, d. h. als Mikrokompartimentfolie, eignen sich alle mechanisch oder lithographisch bearbeitbaren Polymere wie beispielsweise Thermoplaste, Polycarbonate, Polyurethane, Polysiloxane,- Polyolefine wie z. B. Polyethylen, Polypropylen, COC (Cyclo- Olefinische Copolymere), Polystyrol, oder ABS-Polymerisate, PMMA, PVC, Polyester, Polyamide, thermoplastische Elastomere oder vernetzende Werkstoffe, wie UV-härtende Acrylatlacke, aber auch Polytetrafluorethylen, Polyvinylidenfluorid oder Polymere aus Perfluoralkyoxyverbindungen, sei es als Homo- oder Copolymer oder als Mischungsbestandteil eines Polymerblends.As a carrier material for the cavities, i. H. as a micro compartment film, all are mechanically suitable or lithographically processable polymers such as thermoplastics, polycarbonates, Polyurethanes, polysiloxanes, - polyolefins such as B. polyethylene, polypropylene, COC (cyclo- Olefinic copolymers), polystyrene, or ABS polymers, PMMA, PVC, polyester, Polyamides, thermoplastic elastomers or cross-linking materials, such as UV-curing Acrylate varnishes, but also polytetrafluoroethylene, polyvinylidene fluoride or polymers Perfluoroalkyoxy compounds, be it as a homo- or copolymer or as a component of the mixture of a polymer blend.

Die Kavitäten können abgesehen von dem konischen oder kegelförmigen Tiefenverlauf in der Aufsicht jede beliebige Form aufweisen. Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Auswahl. Zweckmäßig besitzen die Kavitäten an der dem Auge des Betrachters zugewendeten Seite (Aufsichtfläche) eine runde, ovale, dreieckige, rechteckige, quadratische, sechseckige oder achteckige Fläche.Apart from the conical or conical shape of the depth, the cavities can have any shape when viewed from above. Fig. 2 shows an exemplary selection. The cavities expediently have a round, oval, triangular, rectangular, square, hexagonal or octagonal surface on the side facing the viewer's eye (top surface).

Die Aufsichtfläche der Kavitäten sollte größer als 10 000 µm2, bevorzugt größer als 40 000 µm2, besonders bevorzugt größer als 62 500 µm2 und ganz besonders bevorzugt größer als 250 000 µm2 sein.The surface area of the cavities should be larger than 10,000 µm 2 , preferably larger than 40,000 µm 2 , particularly preferably larger than 62 500 µm 2 and very particularly preferably larger than 250 000 µm 2 .

Die Tiefe der Kavitäten kann unabhängig von der sichtbaren Fläche zwischen 20 und 250 µm, bevorzugt zwischen 30 und 200 µm, ganz besonders bevorzugt 50 bis 100 µm betragen.The depth of the cavities can be between 20 and 250 µm, regardless of the visible area, preferably between 30 and 200 microns, most preferably 50 to 100 microns.

Die Stegbreiten zwischen den einzelnen Kavitäten an der Oberseite der Mikrokompartimentfolie sollten so gering wie möglich gehalten werden; bevorzugt sind Stege mit einer Breite von 2-50 µm, besonders bevorzugt 5-25 µm. Die Steg-Oberseiten der Mikrokompartimentfolie können lichtundurchlässig beschichtet oder verspiegelt werden. So kann z. B. eine Aluminiumkaschierung, Metallbedampfung oder eine TiO2-Beschichtung vorgenommen werden. Dies verhindert den unerwünschten Lichtaustritt an den Stegen, wenn der Lichtaustritt über die Kavitäten durch die elektrophoretisch mobilen Partikel blockiert ist.The web widths between the individual cavities on the top of the micro-compartment film should be kept as small as possible; webs with a width of 2-50 μm are preferred, particularly preferably 5-25 μm. The top of the web of the micro-compartment film can be opaque coated or mirrored. So z. B. aluminum lamination, metal vapor deposition or a TiO 2 coating. This prevents unwanted light from escaping from the webs when the light from the cavities is blocked by the electrophoretically mobile particles.

Nachdem die Trägerschicht mit den gewünschten Kavitäten ausgerüstet worden ist, werden die Kavitäten mit den elektrophoretisch mobilen Partikeln und der Suspensionsflüssigkeit gefüllt. Dies kann z. B. mittels durch Einschlämmen und Abrakeln der überschüssigen Suspension, durch direktes Einrakeln/Einstreichen der Suspension, mittels Tintenstrahltechnik in einem Druckvorgang oder durch Selbstfüllung mittels Kapillarkräfte erfolgen. Durch diese Maßnahmen werden die Partikelsuspensionen direkt in die Kavitäten eingebracht. Die Kavitäten müssen anschließend verkapselt oder versiegelt werden. Die Füllung kann auch durch die Kapillarkräfte über feine Kanäle erfolgen, wobei die Kavitäten vor dem Füllvorgang verschlossen sind. Zweckmäßig erfolgt dies mit einer Deckfolie, die dicht mit der Mikrokompartimentfolie bzw. mit den Stegen der Kavitäten verbunden wird. Zur Versiegelung der Kavitäten können diverse Verfahren zum Einsatz kommen, wie z. B.:
After the carrier layer has been provided with the desired cavities, the cavities are filled with the electrophoretically mobile particles and the suspension liquid. This can e.g. B. by slurrying and scraping off the excess suspension, by directly knife-coating / brushing in the suspension, by means of inkjet technology in one printing process or by self-filling by means of capillary forces. Through these measures, the particle suspensions are introduced directly into the cavities. The cavities must then be encapsulated or sealed. The filling can also take place through the capillary forces via fine channels, the cavities being closed before the filling process. This is expediently carried out with a cover film which is tightly connected to the micro-compartment film or to the webs of the cavities. Various methods can be used to seal the cavities, e.g. B .:

  • - Verkleben oder thermisches Verschmelzen (Mikrowellenerwärmung, Kontakt- oder Reibschweißen, Schmelzkleber, Heißlaminierung)- Gluing or thermal fusion (microwave heating, contact or Friction welding, hot melt adhesive, hot lamination)
  • - Reaktivharze, insbesondere UV-härtend (z. B. Acrylat-Dispersionen) oder 2- Komponenten-Systeme (z. B. Polyurethan-Lacksysteme), die sich nicht mit der Pigmentsuspension mischen, Grenzflächenpolymerisation, Grenzflächenpoly­ kondensation und andere Verfahren, die z. B. auch im Bereich der Mikroverkapselungstechnologien angewandt werden, wie z. B. in "Microencapsulation: methods and industrial applications", Ed. S. Benita, Marcel Dekker, Inc. NY /1996 für die Verkapselung spherischer Partikel beschrieben.- reactive resins, in particular UV-curing (e.g. acrylate dispersions) or 2- Component systems (e.g. polyurethane coating systems) that are not compatible with the Mix pigment suspension, interfacial polymerization, interfacial poly condensation and other processes such. B. also in the field of  Microencapsulation technologies are applied, such as. B. in "Microencapsulation: methods and industrial applications ", Ed. S. Benita, Marcel Dekker, Inc. NY / 1996 for describes the encapsulation of spherical particles.

Es können auch bereits verkapselte Suspensionen von elektrophoretisch mobilen Partikeln d. h. vorbereitete Kapseln eingesetzt werden. Diese vorbereiteten Kapseln können, wie in Fig. 3 gezeigt, in die Kavitäten der Mikrokompartimentfolie eingepresst oder eingedrückt werden. Die so gefüllten Kavitäten müssen anschließend wieder mit einer Deckfolie versiegelt werden. Diese Technik vermindert bei einem entsprechend angepasstem Verhältnis zwischen Kapselgröße und Mikrokompartiment-Größe die Anforderungen an die Stabilität des Kapselwandmaterials für den praktischen Gebrauch deutlich, da die Kapseln durch die Stege der Mikrokompartimentfolie umschlossen werden. Weiterhin erzwingt die Einordnung der Kapseln in die vorbereiteten Kavitäten eine regelmäßige Anordnung der Kapseln.Suspended suspensions of electrophoretically mobile particles, ie prepared capsules, can also be used. As shown in FIG. 3, these prepared capsules can be pressed or pressed into the cavities of the micro-compartment film. The cavities filled in this way must then be sealed again with a cover film. With a correspondingly adjusted ratio between capsule size and micro-compartment size, this technique significantly reduces the requirements for the stability of the capsule wall material for practical use, since the capsules are enclosed by the webs of the micro-compartment film. Furthermore, the arrangement of the capsules in the prepared cavities enforces a regular arrangement of the capsules.

Wichtig bei beiden Varianten ist, dass bei der Versiegelung möglichst keine Luft- oder sonstigen Gaseinschlüsse erfolgen, keine Reaktionen zwischen dem Suspensionsmedium oder den Mikropartikeln der Suspension und der Kapselschicht auftreten und dass keine Leckagen zur Umgebung bzw. Verbindungen zwischen den einzelnen Kavitäten existieren.It is important with both variants that there is preferably no air or other in the sealing Gas inclusions occur, no reactions between the suspension medium or the Microparticles of the suspension and the capsule layer occur and that there are no leaks The environment or connections between the individual cavities exist.

Die Kavitäten bzw. die vorbereiteten Kapseln können mit einer Suspension oder mit mehreren Suspensionen, die optisch transparent oder nicht-transparent sein können, gefüllt werden.The cavities or the prepared capsules can be with one suspension or with several Suspensions that can be optically transparent or non-transparent are filled.

Nichttransparente Suspensionen können gefärbt sein oder matt schwarz sein. Dies ist insbesondere bei Spiegelsystemen für Kraftfahrzeuge interessant, da so ein kontinuierlicher Abblendeffekt in Rückspiegeln oder Scheinwerfern erzeugt werden kann.Non-transparent suspensions can be colored or matt black. This is Particularly interesting for mirror systems for motor vehicles, since it is a continuous one Dimming effect can be generated in rear view mirrors or headlights.

Weiterhin ist es möglich, auf eine Farbgebung durch die Suspension zu verzichten, d. h. die Kavitäten neben den Partikeln mit einer optisch transparenten und farblosen Suspensionsflüssigkeit zu füllen. Als optisch transparente und farblose Flüssigkeiten eignen sich z. B. unpolare organische Flüssigkeiten wie Paraffin- oder Isoparaffin-Öle, niedermolekulare oder niedrigviskose Silikon-Öle. Furthermore, it is possible to dispense with coloring by the suspension, i. H. the Cavities next to the particles with an optically transparent and colorless Fill suspension liquid. Suitable as optically transparent and colorless liquids z. B. non-polar organic liquids such as paraffin or isoparaffin oils, low molecular weight or low-viscosity silicone oils.  

Die Suspensionsflüssigkeiten können weiterhin optisch transparent und gefärbt sein. Gefärbte Suspensionen müssen eine lichtechte Farbe aufweisen und dürfen keine Reaktionen mit dem Material der Mikrokompartimentfolie oder der Deckschicht eingehen. Sie können weiterhin fluoreszierende oder phosphoreszierende Substanzen enthalten. Die Verwendung von fluoreszierenden oder phosphoreszierenden Substanzen ermöglicht spezielle optische Effekte. Als Fluoreszenzfarbstoffe eignen sich z. B. Cumann 314T der Firma Acros Organics oder Pyromethene 580.The suspension liquids can also be optically transparent and colored. colored Suspensions must have a lightfast color and must not react with the Enter the material of the micro-compartment film or the cover layer. You can continue contain fluorescent or phosphorescent substances. The use of fluorescent or phosphorescent substances enable special optical effects. As fluorescent dyes are such. B. Cumann 314T from Acros Organics or Pyromethene 580.

Die Herstellung der zwischen 0,1 und 120 µm, bevorzugt zwischen 3 und 70 µm, besonders bevorzugt zwischen 5 und 60 µm im Durchmesser, bzw. an der breitesten Stelle bei Verwendung von Partikel mit einem Formfaktor, betragenden elektrophoretisch mobilen Partikel kann in Anlehnung an WO 98/41898, WO 98/41899 oder WO 98/0396 erfolgen. Dies beeinhaltet die bereits erwähnte Umhüllung der Pigmente mit organischen und/oder polymeren Materialien und/oder die Verwendung der reinen Pigmente, die z. B. durch Behandlung von ladungskontrollierenden Additiven (siehe insbesondere WO 98/41899) mit elektrischen Ladungen versehen worden sind.The production of between 0.1 and 120 microns, preferably between 3 and 70 microns, particularly preferably between 5 and 60 µm in diameter, or at the widest point Use of particles with a form factor, electrophoretically mobile Particles can be based on WO 98/41898, WO 98/41899 or WO 98/0396. This includes the already mentioned coating of the pigments with organic and / or polymers Materials and / or the use of pure pigments, e.g. B. by treatment of Charge-controlling additives (see in particular WO 98/41899) with electrical Loads have been provided.

Die Partikel müssen in der Suspensionsflüssigkeit frei beweglich sein, sodass sich die Partikel aufgrund ihrer Ladung je nach angelegtem elektrischen Feld zu einer der Elektroden bewegen können. Der "Aus"/"Ein"-Zustand einer Kavität, d. h. die makroskopisch wahrnehmbare Farbe bzw. das Reflexionsvermögen ist daher durch die räumliche Anordnung der Partikel bestimmt und kann durch das elektrische Feld gesteuert werden.The particles must be able to move freely in the suspension liquid so that the particles move move to one of the electrodes due to their charge depending on the applied electric field can. The "off" / "on" state of a cavity, i. H. the macroscopically perceptible color or the reflectivity is therefore determined by the spatial arrangement of the particles and can be controlled by the electric field.

Fig. 4 zeigt einen beispielhaften Aufbau einer erfindungsgemäßen Verbundfolie, wobei
Fig. 4 shows an exemplary structure of a composite film according to the invention, wherein

  • a) Deckschichta) coating layer
  • b) Frontelektrodeb) front electrode
  • c) Mikrokompartimentfolie mit Kavitäten undc) micro-compartment film with cavities and
  • d) Gegenelektroded) counter-electrode

bezeichnen.describe.

Sind die Partikel durch das elektrische Feld an der dem Betrachter abgewendeten Seite der Kavitäten (Grundfläche, "b" in Fig. 1) lokalisiert, so sind die Partikel für den Betrachter nicht oder nur wenig sichtbar, und das einfallende Licht kann nahezu ungehindert durch die Suspensionsflüssigkeit und das Trägermaterial durchtreten bzw. es findet weitgehend keine Reflexion des Lichts an den Partikeln statt (Kavität f in Fig. 4). In Kavität g in Fig. 4 sind die Partikel an der dem Betrachter zugewandten Seite der Kavitäten lokalisiert und reflektieren so einfallendes Licht. Es resultiert eine Spiegelfläche, wobei nur noch Stege des Trägermaterials sichtbar sind. Die Stege der Mikrokompartimentfolie sollten daher so dünn wie möglich ausgeführt werden und/oder eine lichtundurchlässige bzw. verspiegelte Beschichtung aufweisen.If the particles are localized by the electric field on the side of the cavities facing away from the viewer (base area, "b" in FIG. 1), the particles are not or only slightly visible to the viewer, and the incident light can be almost unhindered by the The suspension liquid and the carrier material pass through or there is largely no reflection of the light on the particles (cavity f in FIG. 4). The particles are located in cavity g in FIG. 4 on the side of the cavities facing the viewer and thus reflect incident light. The result is a mirror surface, with only webs of the carrier material being visible. The webs of the micro-compartment film should therefore be made as thin as possible and / or have an opaque or mirrored coating.

Zur Ansteuerung der Kavitäten bzw. der Partikel sind zwei Elektroden (b und e in Fig. 4) nötig, von denen bevorzugt die Frontelektrode (b in Fig. 4) dem einfallenden Licht gegenüber weitgehend transparent sein sollte.To control the cavities or the particles, two electrodes (b and e in FIG. 4) are necessary, of which the front electrode (b in FIG. 4) should preferably be largely transparent to the incident light.

Die Ansteuerung der Elektroden, d. h. im Extremfall die Adressierung von einzelnen Kavitäten kann z. B. durch eine Reihen-/Spaltenanordnung von Schaltereinheiten gemäß WO 97/04398 erfolgen. Sind die Kavitäten für eine Einzelansteuerung zu klein, so werden mehrere Kavitäten pro Schaltereinheit geschaltet.The control of the electrodes, i. H. in extreme cases, the addressing of individual cavities can e.g. B. by a row / column arrangement of switch units according to WO 97/04398 respectively. If the cavities are too small for a single control, several cavities become switched per switch unit.

Es wäre wünschenswert, die Schaltzustände der Verbundfolien auch ohne äußeres elektrisches Feld über einen längeren Zeitraum sichtbar zu machen.It would be desirable to have the switching states of the composite films without external electrical Make the field visible over a longer period of time.

Rheologisch kontrollierbare Suspensionen, die elektrophoretisch mobile Partikel enthalten sind zur Darstellung von Schaltzuständen, die auch ohne äußeres elektrisches Feld über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, geeignet. Solche Suspensionen sind z. B. in DE 100 21 984.5 beschrieben.Rheologically controllable suspensions containing electrophoretically mobile particles for the representation of switching states, which also without an external electric field longer period, suitable. Such suspensions are e.g. B. in DE 100 21 984.5.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung enthält die Suspension mit elektrophoretisch mobilen Partikel zusätzlich elektrorheologisch wirksame Additive. Der elektrorheologische Effekt ist hier bevorzugt negativ.In a further embodiment of the present invention, the suspension also contains electrophoretically mobile particles additionally electrorheologically effective additives. The The electrorheological effect is preferably negative here.

Mit Hilfe der Suspension mit einem negativen elektrorheologischen Effekt werden bistabile Verbundfolien erhalten. Bei Anlegen eines elektrischen Feldes orientieren sich die elektrophoretisch mobilen Partikel gemäß ihrer Ladung im Feld, d. h. der äußere Betrachter nimmt entweder die Reflexion der Partikel oder die Farbe der Suspensionsflüssigkeit wahr. Die Partikel können sich bei angelegten elektrischem Feld ungehindert in der Suspension bewegen. Wird das elektrische Feld entfernt, so steigt die Viskosität der elektrorheologischen Suspension stark an und die Partikel werden in ihrem gerade eingenommenen Ordnungszustand weitgehend fixiert. Das eingestellte Reflexionsvermögen der Verbundfolie wird entsprechend fixiert, so dass diese auch ohne äußeres elektrisches Feld stabil bleibt.With the help of the suspension with a negative electrorheological effect become bistable Get composite films. When applying an electrical field, the electrophoretically mobile particles according to their charge in the field, d. H. the outer viewer  perceives either the reflection of the particles or the color of the suspension liquid. The Particles can move freely in the suspension when an electric field is applied. If the electric field is removed, the viscosity of the electrorheological suspension increases strongly on and the particles become largely in their just taken state of order fixed. The set reflectivity of the composite film is fixed accordingly, so that it remains stable even without an external electrical field.

Die erfindungsgemäßen Verbundfolien können sehr dünn (2 bis 5 mm) sein und eignen sich daher insbesondere für dreidimensional geformte Objekte, wie z. B. die Innenseite von konraven Hohlräumen wie Scheinwerfern für Kraftfahrzeuge.The composite films according to the invention can be very thin (2 to 5 mm) and are suitable therefore especially for three-dimensionally shaped objects, such as. B. the inside of convex Cavities such as headlights for motor vehicles.

Um in der Erfindung eingesetzten Suspensionen mit einem negativen elektrorheologischen Effekt zu erhalten, können als elektrorheologisch wirksames Additiv entweder eine gelöste Substanz oder elektrophoretisch mobile Partikel mit einem negativen elektrorheologischen Effekt eingesetzt werden.To use suspensions used in the invention with a negative electrorheological To obtain an effect, as an electrorheologically effective additive, either a dissolved one Substance or electrophoretically mobile particles with a negative electrorheological Effect can be used.

Es ist möglich, das die Suspension mehrere Partikelarten enthält, von denen mindestens eine den negativen elektrorheologischen und mindestens eine weitere Partikelart den elektrophoretischen Effekt zeigt.It is possible that the suspension contains several types of particles, at least one of which negative electrorheological and at least one other particle type electrophoretic Effect shows.

Suspensionen der Flüssigkeiten, die in An- oder Abwesenheit eines elektrischen Feldes ihre Viskosität ändern (elektrorheologischer Effekt, ER) sind bekannt. Es wird in der Literatur zwischen den positiven und negativen ER unterschieden, wobei die Viskosität beim positiven ER mit steigender elektrischer Feldstärke ansteigt, beim negativen ER sinkt. Die Ursache von positiven und negativem ER sind noch nicht vollständig bekannt (z. B. T. Uemura et al., Polym. Prep. ACS, Div. Polym. Chem., 1994, 35(2), 360-361; K. Minagawa et al., Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol 9 8/1998, 626-631; H. C. Conrad et al., J. Rheol. 41(2) 1997, 267-281; O. Quadrat et al., Langmuir 2000, 16, 1447-1449; C. Zukowski IV et al. J. Chem. Soc., Faraday Trans. I, 1989, 85(9), 2785-2795; T. Hao et al., Langmuir 1999, 15, 918-921); werden jedoch auf eine Nachordnung von Molekülen aufgrund an-der Waals-Wechselwirkungen zurückgeführt, die bei Anlegen eines elektrischen Feldes überwunden werden. Suspensions of liquids that are present in the presence or absence of an electrical field Change viscosity (electrorheological effect, ER) are known. It is in the literature differentiate between the positive and negative ER, the viscosity of the positive ER increases with increasing electric field strength, decreases with negative ER. The cause of positive and negative ER are not yet fully known (e.g. T. Uemura et al., Polym. Prep. ACS, Div. Polym. Chem., 1994, 35 (2), 360-361; K. Minagawa et al., Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol 9 8/1998, 626-631; H.C. Conrad et al., J. Rheol. 41 (2) 1997, 267-281; O. Quadrat et al., Langmuir 2000, 16, 1447-1449; C. Zukowski IV et al. J. Chem. Soc., Faraday Trans. I, 1989, 85 (9), 2785-2795; T. Hao et al., Langmuir 1999, 15, 918-921); however, are due to a reordering of molecules due to other Waals interactions, which are overcome when an electric field is applied become.  

Für ein in der Suspensionsflüssigkeit gelöstes Additiv mit einem negativen elektrorheologischen Effekt eignen sich z. B. Polykondensate aus Phenylisocyanat und Polytetramethylenglycol oder p-Chlorophenylisocyanat und Polytetramethylenglycol oder Polymethylmethacrylat als Alkalisalz hydratisiert oder als Blend mit Polystyrol-block-(polethylen-co-propylen).For an additive dissolved in the suspension liquid with a negative electrorheological Effect are suitable for. B. polycondensates of phenyl isocyanate and polytetramethylene glycol or p-chlorophenyl isocyanate and polytetramethylene glycol or polymethyl methacrylate as Alkali salt hydrated or as a blend with polystyrene block (polyethylene-co-propylene).

Für die vorliegende Erfindung ist nur der negative elektrorheologische Effekt der Suspension wichtig. Es sind Substanzen, Flüssigkeiten oder Suspensionen bekannt, die neben einem rheologischen, d. h. viskositätsverändernden Effekt einen Flüssigkristallinen-Effekt (LCD) bei Anlegen eines elektrischen Feldes zeigen.For the present invention, only the negative electrorheological effect of the suspension is important. Substances, liquids or suspensions are known which, in addition to a rheological, d. H. viscosity changing effect a liquid crystal effect (LCD) Show application of an electric field.

Dieser zusätzliche, die optischen Eigenschaften der Suspension bzw. der Verbundfolie negativ beeinflussende LCD-Effekt hat mit dem negativen elektrorheologischen Effekt der Suspension nichts gemein und ist hier nicht erwünscht.This additional, the optical properties of the suspension or the composite film negative influencing LCD effect has with the negative electrorheological effect of the suspension nothing in common and is not wanted here.

Ein solcher LCD-Effekt ist ein elektrorheologischer Effekt, der bei Suspensionen von nicht mischbaren flüssigkristallinen Substanzen, wie sie z. B. von Tajiri (Tajiri et al., J. Rheol., 41(2), 335 (1997)) beschrieben werden, auftreten kann. Mischungen aus Umgebungs-(Suspensions-) Matrix und flüssigkristallinen Substanzen führen zu phasenseparierten Morphologien, bei denen die flüssigkristalline Phase bei angelegtem elektrischen Feld ein höheres Aspektverhältnis (Länge/Durchmesser) in Feldrichtung ausbildet. Die Phasenseparierung der flüssigkristallinen Substanzen kann zu einer unerwünschten Änderung der optischen Eigenschaften der Suspension führen.Such an LCD effect is an electrorheological effect, which is not the case with suspensions miscible liquid-crystalline substances, such as, for. B. by Tajiri (Tajiri et al., J. Rheol., 41 (2), 335 (1997)) can occur. Mixtures of environmental (suspension) Matrix and liquid crystalline substances lead to phase-separated morphologies in which the liquid crystalline phase with an applied electric field has a higher aspect ratio (Length / diameter) in the field direction. The phase separation of the liquid crystalline Substances can cause an undesirable change in the optical properties of the Suspension.

In der Literatur werden Systeme von flüssigen, inhomogenen Blends beschrieben, die nicht auf flüssigkristallinen Substanzen basieren, sondern eine höhere Dielektrizitätskonstante besitzen (z. B. Kimura et al., J. Non-Newtonian Fluid Mech. 76 (1998) 199-211), wobei die optischen Eigenschaften und die Dielektrizitätskonstante, wie dem Fachmann bekannt, modifiziert werden können.In the literature, systems of liquid, inhomogeneous blends that do not appear are described based on liquid crystalline substances, but have a higher dielectric constant (e.g. Kimura et al., J. Non-Newtonian Fluid Mech. 76 (1998) 199-211), the optical Properties and the dielectric constant, as known to those skilled in the art, are modified can.

In der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit elektrorheologischen Suspensionen sind daher nur Suspensionen mit einem negativen elektrorheologischen Effekt einsetzbar, die keine oder nur geringe optische Veränderungen bei einem angelegten elektrischen Feld zeigen.In the embodiment of the present invention with electrorheological suspensions only suspensions with a negative electrorheological effect can therefore be used  show no or only slight optical changes in an applied electrical field.

Um die in der Erfindung eingesetzten Suspensionen mit einem negativen elektrorheologischen Effekt zu erhalten, kann die Suspension ala Additiv entweder eine gelöste Substanz oder elektrophoretisch mobile Partikel enthalten, die den negativen elektrorheologischen Effekt zeigen.To the suspensions used in the invention with a negative electrorheological To get effect, the suspension ala additive can either be a solute or contain electrophoretically mobile particles that have the negative electrorheological effect demonstrate.

Die in der Suspension gelösten Substanzen sind in der Regel polymerer Natur und daher nur bis zu einem bestimmten Molgewicht in der Suspensionsflüssigkeit löslich. Welche Substanz in welcher Flüssigkeit ausreichend löslich ist, kann durch orientierende Versuche unschwer ermittelt werden.The substances dissolved in the suspension are usually polymeric in nature and therefore only up to soluble to a certain molecular weight in the suspension liquid. What substance in Which liquid is sufficiently soluble can be easily determined by orientation tests be determined.

Es ist ebenso möglich, die o. g. Substanzen in Partikelform, d. h. als Partikel, die nicht elektrophoretisch mobil sind, als elektrorheologische Kontrollsubstanz (rheological control agent, RCA) einzusetzen.It is also possible to use the above. Particulate substances, i.e. H. as particles that are not are electrophoretically mobile, as an electrorheological control substance (rheological control agent, RCA).

Weiterhin können die elektrophoretisch mobilen, die Totalreflexion des einfallenden Lichts ermöglichenden Partikel selbst den erforderlichen negativen elektrorheologischen Effekt zeigen. Dies kann z. B. durch eine Umhüllung von elektrophoretisch mobilen Partikeln mit Polykondensaten aus Phenylisocyanat und Polytetramethylenglycol oder p- Chlorophenylisocyanat und Polytetramethylenglycol oder Polymethylmethacrylat als Alkalisalz hydratisiert oder als Blend mit Polystyrol-block-(polethylen-co-propylen) erfolgen.Furthermore, the electrophoretically mobile, the total reflection of the incident light enabling particles themselves show the required negative electrorheological effect. This can e.g. B. with a coating of electrophoretically mobile particles Polycondensates from phenyl isocyanate and polytetramethylene glycol or p- Chlorophenyl isocyanate and polytetramethylene glycol or polymethyl methacrylate as the alkali salt hydrated or as a blend with polystyrene block (polyethylene-co-propylene).

Die Partikel können zusätzlich zu der Umhüllung mit RCA-Substanzen eine Umhüllung mit Polyacrylaten, Polymethacrylaten, Polyurethanen oder Polyamiden, entweder über oder zweckmäßig unter der RCA-Substanz aufweisen.In addition to the coating with RCA substances, the particles can also be coated with Polyacrylates, polymethacrylates, polyurethanes or polyamides, either over or expediently have under the RCA substance.

Die elektrophoretisch mobilen Partikel selbst können anorganische oder organische Pigmente wie z. B. TiO2, Al2O3, ZrO2, FeO, Fe2O3, Ruß, Fluoreszenzpigmente, Phtallocyanide, Porphyrine oder Azofarbstoffe enthalten. Solche Partikel können wieder eine Umhüllung aus Polyacrylaten, Polymethacrylaten, Polyurethanen oder Polyamiden besitzen. The electrophoretically mobile particles themselves can contain inorganic or organic pigments such as e.g. B. TiO 2 , Al 2 O 3 , ZrO 2 , FeO, Fe 2 O 3 , carbon black, fluorescent pigments, phthalocyanides, porphyrins or azo dyes. Such particles can again have a coating made of polyacrylates, polymethacrylates, polyurethanes or polyamides.

Schließlich ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Verbundfolien Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Aufgrund der Schaltbarkeit, sowie der flachen und optional flexiblen Bauweise können die Spiegel-Verbundfolien insbesondere für neuartige Konstruktionen von Spiegelflächen, insbesondere zur Herstellung von Fensterscheiben, Abdeckungen, Gewächshausdächern, Reflektoren, Verpackungen, Textilien, Brillen, Signalen, Autospiegeln, Autoscheinwerfern, Spielzeug oder Sonnenschutzvorrichtungen verwendet werden.Finally, the use of the composite films according to the invention is the subject of present invention. Because of the switchability, as well as the flat and optionally flexible In terms of construction, the mirror composite films can be used in particular for new constructions Mirror surfaces, in particular for the production of window panes, covers, Greenhouse roofs, reflectors, packaging, textiles, glasses, signals, car mirrors, Car headlights, toys or sunshades are used.

Claims (23)

1. Verbundfolien mit elektrisch schaltbaren, optisch-reflektiven Eigenschaften, aufgebaut aus zwei Steuerelektroden und einer Mikrokompartimentfolie mit Kavitäten, die elektro­ phoretisch mobile Partikel in einer Suspensionsflüssigkeit enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass die Kavitäten in der Mikrokompartimentfolie einen konischen oder kegelartigen Tiefenverlauf zeigen, wobei das Verhältnis der Aufsichtfläche der Kavitäten zu deren Grundfläche größer 1.5 ist und die elektrophoretisch mobilen Partikel eine Totalreflexion des einfallenden Lichts ermöglichen.1. Composite films with electrically switchable, optically reflective properties, constructed from two control electrodes and a micro-compartment film with cavities that contain electrophoretically mobile particles in a suspension liquid, characterized in that the cavities in the micro-compartment film show a conical or conical depth profile, the The ratio of the surface area of the cavities to their base area is greater than 1.5 and the electrophoretically mobile particles allow total reflection of the incident light. 2. Verbundfolien nach gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokompartimentfolie optisch transparent ist.2. composite films according to claim 1, characterized, that the micro compartment film is optically transparent. 3. Verbundfolien nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Suspensionsflüssigkeit optisch transparent und farblos ist.3. composite films according to claims 1 or 2, characterized, that the suspension liquid is optically transparent and colorless. 4. Verbundfolien nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Suspensionsflüssigkeit optisch transparent und gefärbt ist.4. composite films according to claims 1 or 2, characterized, that the suspension liquid is optically transparent and colored. 5. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrophoretisch mobilen, die Totalreflexion des einfallenden Lichts ermöglichenden Partikel eine flächige Geometrie mit einem Formfaktor (Dicke: Durch­ messer) von 1 : 5 bis 1 : 1.000 aufweisen. 5. composite films according to one of claims 1 to 4, characterized, that the electrophoretically mobile, the total reflection of the incident light enabling particles to have a flat geometry with a form factor (thickness: through knife) from 1: 5 to 1: 1,000.   6. Verbundfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrophoretisch mobilen, die Totalreflexion des einfallenden Lichts ermöglichenden Partikel mit einer oder mehreren Metallschichten und/oder Metalloxidschichten umhüllt sind oder ein oder mehrere Metalle und/oder Metalloxide in Form von flakes enthalten.6. composite film according to one of claims 1 to 5, characterized, that the electrophoretically mobile, the total reflection of the incident light enabling particles with one or more metal layers and / or Metal oxide layers are coated or one or more metals and / or metal oxides in Form of flakes included. 7. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufsichtfläche der Kavitäten größer als 10000 µm2 ist.7. Composite films according to one of claims 1 to 6, characterized in that the surface area of the cavities is larger than 10000 µm 2 . 8. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kavitäten eine Tiefe von 20 bis 250 µm aufweisen.8. composite films according to one of claims 1 to 7, characterized, that the cavities have a depth of 20 to 250 µm. 9. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kavitäten in der Mikrokompartimentfolie an der Oberseite durch Stege mit einer Breite von 2 bis 50 µm von einander getrennt sind.9. composite films according to one of claims 1 to 8, characterized, that the cavities in the micro-compartment film on the top by webs with a Width of 2 to 50 microns are separated. 10. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in der Suspensionsflüssigkeit Additive mit einem elektrorheologischen Effekt enthalten sind.10. composite films according to one of claims 1 to 9, characterized, that contains additives with an electrorheological effect in the suspension liquid are. 11. Verbundfolien nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Additiv eine in der Suspensionsflüssigkeit homogen gelöste Substanz mit einem elektrorheologischen Effekt ist. 11. composite films according to claim 10, characterized, that the additive contains a substance homogeneously dissolved in the suspension liquid with a is electrorheological effect.   12. Verbundfolien nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass als in der Suspensionsflüssigkeit gelöste Substanz mit einem elektrorheologischen Effekt Polykondensate aus Phenylisocyanat und Polytetramethylenglycol oder p-Chloro­ phenylisocyanat und Polytetramethylenglycol oder Polymethylmethacrylat als Alkalisalz hydratisiert oder als Blend mit Polystyrol-block-(polyethylen-co-propylen) verwendet wird.12. composite films according to claim 11, characterized, that as a substance dissolved in the suspension liquid with an electrorheological Effect polycondensates from phenyl isocyanate and polytetramethylene glycol or p-chloro phenyl isocyanate and polytetramethylene glycol or polymethyl methacrylate as the alkali salt hydrated or used as a blend with polystyrene block (polyethylene-co-propylene). 13. Verbundfolien nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass als Additiv elektrophoretisch mobile, die Totalreflexion des einfallenden Lichts ermöglichende Partikel mit einem elektrorheologischen Effekt eingesetzt werden.13. composite films according to claim 10, characterized, that as an additive electrophoretically mobile, the total reflection of the incident light enabling particles with an electrorheological effect can be used. 14. Verbundfolien nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass in der Suspension mehrere Partikelarten vorliegen, wobei mindestens eine Partikelart den elektrorheologischen Effekt und mindestens eine Partikelart den elektrophoretischen Effekt zeigt.14. composite films according to claim 13, characterized, that there are several particle types in the suspension, at least one particle type the electrorheological effect and at least one particle type the electrophoretic Effect shows. 15. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrophoretisch mobilen Partikel mit Polykondensaten aus Phenylisocyanat und Polytetramethylenglycol oder p-Chlorophenylisocyanat und Polytetramethylenglycol, Polymethylmethacrylat als Alkalisalz hydratisiert oder als Blend mit Polystyrol-block- (polyethylen-co-propylen) umhüllt sind.15. composite films according to one of claims 13 or 14, characterized, that the electrophoretically mobile particles with polycondensates from phenyl isocyanate and Polytetramethylene glycol or p-chlorophenyl isocyanate and polytetramethylene glycol, Polymethyl methacrylate hydrated as an alkali salt or as a blend with polystyrene block (polyethylene-co-propylene) are covered. 16. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrophoretisch nicht mobilen Partikel aus Phenylisocyanat und Polytetra­ methylenglycol oder p-Chlorophenylisocyanat und Polytetramethylenglycol, Polymethyl­ methacrylat als Alkalisalz hydratisiert oder als Blend mit Polystyrol-block-(polyethylen-co- propylen) bestehen. 16. Composite films according to one of claims 13 or 14, characterized, that the electrophoretically immobile particles from phenyl isocyanate and polytetra methylene glycol or p-chlorophenyl isocyanate and polytetramethylene glycol, polymethyl hydrated methacrylate as alkali salt or as a blend with polystyrene block (polyethylene-co- propylene) exist.   17. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Suspension in regelmäßig oder stochastisch angeordneten Kompartimenten mit einer unimodalen, bimodalen, monomodalen oder multimodalen Größenverteilung enthalten ist.17. Composite films according to one of claims 1 to 16, characterized, that the suspension is in regularly or stochastically arranged compartments a unimodal, bimodal, monomodal or multimodal size distribution is. 18. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrophoretisch mobilen Partikel anorganische oder organische Pigmente enthalten.18. Composite films according to one of claims 1 to 17, characterized, that the electrophoretically mobile particles are inorganic or organic pigments contain. 19. Verbundfolien nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die anorganischen oder organischen Pigmente TiO2, Al2O3, ZrO2, FeO, Fe2O3, Ruß, Fluoreszenzpigmente, Phtallocyanine, Porphyrine oder Azofarbstoffe enthalten.19. Composite films according to claim 18, characterized in that the inorganic or organic pigments contain TiO 2 , Al 2 O 3 , ZrO 2 , FeO, Fe 2 O 3 , carbon black, fluorescent pigments, phthalocyanines, porphyrins or azo dyes. 20. Verbundfolien nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrophoretisch mobilen, die Totalreflexion des einfallenden Lichts ermöglichenden Partikel mit Polyacrylaten, Polymethacrylaten, Polyurethanen oder Polyamiden umhüllt sind.20. Composite films according to one of claims 1 to 19, characterized, that the electrophoretically mobile, the total reflection of the incident light enabling particles with polyacrylates, polymethacrylates, polyurethanes or Polyamides are coated. 21. Verfahren zu Herstellung von Verbundfolien mit elektrisch schaltbaren optisch-reflektiven Eigenschaften nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Kavitäten in der Mikrokompartimentfolie durch erodierende oder spahnende Verfahren erzeugt werden.21. Process for the production of composite films with electrically switchable optically reflective Properties according to one of claims 1 to 20, characterized, that the cavities in the micro-compartment film due to eroding or chipping Procedures are generated. 22. Verwendung der Verbundfolien mit elektrisch schaltbaren optisch-reflektiven Eigenschaften nach einem der Ansprüche 1 bis 20 für flexible Spiegelflächen. 22. Use of the composite films with electrically switchable optical reflective properties according to one of claims 1 to 20 for flexible mirror surfaces.   23. Verwendung der Verbundfolien mit elektrisch schaltbaren optisch-reflektiven Eigenschaften nach einem der Ansprüche 1 bis 20 für Herstellung von Fensterscheiben, Abdeckungen, Gewächshausdächern, Reflektoren, Verpackungen, Textilien, Brillen, Signalen, Autospiegeln, Autoscheinwerfern, Spielzeug oder Sonnenschutzvorrichtungen.23. Use of the composite films with electrically switchable optical reflective properties according to one of claims 1 to 20 for the production of window panes, covers, Greenhouse roofs, reflectors, packaging, textiles, glasses, signals, Car mirrors, car headlights, toys or sun protection devices.
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