KR101042263B1 - Light transmission control method, film and display device using magnetic particles - Google Patents

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Abstract

자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법, 필름 및 표시 장치가 개시된다. 본 발명에 따른 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법은, 자성을 갖는 복수의 입자가 용매에 분산된 상태에서, 복수의 입자에 자기장을 인가하여 복수의 입자가 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 함으로써, 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도를 제어하는 것을 특징으로 한다.Disclosed are a light transmission control method, a film, and a display device using magnetic particles. In the light transmission control method using the magnetic particles according to the present invention, a magnetic field is applied to the plurality of particles in a state in which the plurality of magnetic particles are dispersed in a solvent so that the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field. It is characterized by controlling the transmittance of the plurality of particles and the light incident on the solvent.

Figure R1020100074776
Figure R1020100074776

Description

자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법, 필름 및 표시 장치{METHOD, FILM AND DISPLAY DEVICE FOR CONTROLLING LIGHT TRANSMISSION USING MAGNETIC PARTICLES}Light transmission control method using magnetic particles, film and display device {METHOD, FILM AND DISPLAY DEVICE FOR CONTROLLING LIGHT TRANSMISSION USING MAGNETIC PARTICLES}

본 발명은 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법, 필름 및 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 용매에 분산되어 자성을 갖는 복수의 입자에 대하여 자기장을 인가하여 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 함으로써, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 반사도 및 투과도를 제어하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법, 필름 및 표시 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a light transmission control method using a magnetic particle, a film and a display device. In more detail, a magnetic field is applied to a plurality of particles dispersed in a solvent and having magnetic properties so that the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field, thereby allowing the light to be incident on the plurality of particles and the solvent. The present invention relates to a light transmission control method, a film, and a display device using magnetic particles that control reflectivity and transmittance.

광 투과 조절 장치는 액정 디스플레이(LCD) 등의 디스플레이 장치와 함께 사용되어 디스플레이 장치로부터 방출되는 광이나 외부로부터 입사되는 광을 투과 또는 차단시키는 기능을 하는 광학 장치이다.The light transmission control device is an optical device that is used together with a display device such as a liquid crystal display (LCD) to function to transmit or block light emitted from the display device or light incident from the outside.

하지만, 종래의 광 투과 조절 장치는 전기장을 이용하여 광의 반사도 및 투과도를 조절하기 때문에 전기장을 인가하기 위한 전극을 필요로 하고, 또한, 광의 반사도 및 투과도를 임의로 조절하기 위하여 소정의 제어 신호를 전달할 수 있는 물리적 연결선을 필요로 한다. 따라서, 종래의 광 투과 조절 장치는 그 구조가 매우 복잡하게 구성될 수 밖에 없으며, 이에 따라 제조하는 데에 지나치게 많은 시간과 비용이 소요되고 활용 분야에 한계가 있다는 문제점이 있었다.However, the conventional light transmission control device uses an electric field to adjust the reflectance and transmittance of the light, and thus requires an electrode for applying the electric field, and can also transmit a predetermined control signal to arbitrarily adjust the reflectance and transmittance of the light. Requires physical connections. Therefore, the conventional light transmission control device has a problem that the structure is very complicated, there is a problem in that it takes too much time and cost to manufacture, and there is a limit in the field of application.

이에, 본 발명자는 용매에 분산되어 자성을 갖는 복수의 입자에 대하여 자기장을 인가하여 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 함으로써 물리적 연결선을 이용하지 않고도 비교적 간단하게 광의 투과도를 임의로 제어할 수 있는 광 투과 조절 방법, 필름 및 표시 장치를 개발하였고, 이를 이용하여 다양한 응용 실시예를 구상하기에 이르렀다.Accordingly, the present inventors apply a magnetic field to a plurality of particles dispersed in a solvent and have magnetic properties so that the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field, thereby relatively simple to transmit light without using a physical connection line. A light transmission control method, a film, and a display device that can be arbitrarily controlled have been developed, and various applications have been conceived using the same.

본 발명은 상술한 문제점을 모두 해결하는 것을 그 목적으로 한다.It is an object of the present invention to solve all the problems described above.

또한, 본 발명은 용매에 분산되어 자성을 갖는 복수의 입자에 자기장을 인가하여 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 함으로써, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도를 제어할 수 있도록 하는 광 투과 조절 방법, 필름 및 표시 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.The present invention also applies a magnetic field to a plurality of particles having magnetic properties dispersed in a solvent so that the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field, thereby transmitting the light entering the plurality of particles and the solvent. An object of the present invention is to provide a light transmitting control method, a film, and a display device that can control the light emitting device.

상술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법은, 자성을 갖는 복수의 입자가 용매에 분산된 상태에서, 상기 복수의 입자에 자기장을 인가하여 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 함으로써, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도를 제어하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the light transmission control method using the magnetic particles according to the present invention, by applying a magnetic field to the plurality of particles in a state in which a plurality of particles having magnetic properties are dispersed in a solvent, By being aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field, it is characterized by controlling the transmittance of the light incident on the plurality of particles and the solvent.

상기 복수의 입자의 자화 방향이 상기 자기장의 방향이 같아지도록 상기 복수의 입자 각각이 회전 또는 이동하고, 상기 복수의 입자 간 상호작용에 의해 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬될 수 있다.Each of the plurality of particles rotates or moves so that the magnetization direction of the plurality of particles is the same as the direction of the magnetic field, and the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field by the interaction between the plurality of particles. Can be.

상기 자기장의 방향이 변화함에 따라 상기 복수의 입자가 배열되는 방향이 변화하여 상기 복수의 입자 및 용매에 입사되는 광의 투과도가 변화할 수 있다.As the direction of the magnetic field changes, the direction in which the plurality of particles are arranged may change, and thus the transmittance of light incident on the plurality of particles and the solvent may change.

상기 복수의 입자가 정렬된 방향과 상기 입사되는 광의 입사 방향이 이루는 각이 직각에 가까울수록 상기 입사되는 광의 투과도가 낮아질 수 있다.As the angle between the direction in which the plurality of particles are aligned and the incident direction of the incident light is closer to the right angle, the transmittance of the incident light may be lower.

상기 복수의 입자는 강자성(ferromagnetic) 물질을 포함하고, 상기 자기장이 차단되면 상기 강자성 물질로 인하여 상기 복수의 입자 각각에 형성된 잔류 자극에 의하여 상기 복수의 입자가 상기 정렬된 상태를 유지한 채 특정 방향으로 정렬될 수 있다.The plurality of particles include a ferromagnetic material, and when the magnetic field is blocked, the plurality of particles remain in the aligned state by the residual stimulus formed in each of the plurality of particles due to the ferromagnetic material. Can be arranged.

상기 복수의 입자는 초상자성(superparamagnetic) 물질을 포함하고, 상기 자기장이 차단되면 상기 복수의 입자가 정렬된 상태가 해제되고 상기 복수의 입자가 무질서하게 배열될 수 있다.The plurality of particles may include a superparamagnetic material, and when the magnetic field is blocked, the aligned state of the plurality of particles may be released, and the plurality of particles may be arranged in an orderly manner.

상기 용매의 점도, 상기 용매에 첨가되는 첨가제의 양, 상기 복수의 입자와 상기 용매 사이의 비중 차이, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 인가되는 외부 에너지 중 적어도 하나를 조절함으로써, 상기 자기장이 차단된 이후에도 상기 복수의 입자가 정렬된 상태가 유지되도록 할 수 있다.The magnetic field is blocked by adjusting at least one of the viscosity of the solvent, the amount of additives added to the solvent, the difference in specific gravity between the plurality of particles and the solvent, the plurality of particles and external energy applied to the solvent. Thereafter, the plurality of particles may be maintained in an aligned state.

상기 복수의 입자는 상기 용매 내에서 분산된 상태로 광투과성 물질의 캡슐로 캡슐화되거나 격벽으로 구획화될 수 있다.The plurality of particles may be encapsulated in a capsule of a light transmissive material or partitioned into partitions in a dispersed state in the solvent.

상기 복수의 입자 및 상기 용매가 존재하는 영역 중 제1 영역 및 제2 영역에 서로 다른 방향 또는 세기의 자기장을 인가함으로써, 상기 입사되는 광의 투과도가 상기 제1 영역과 상기 제2 영역에서 서로 다르게 나타나도록 할 수 있다.By applying a magnetic field of different directions or intensities to a first region and a second region among the regions in which the plurality of particles and the solvent are present, the transmittance of the incident light appears different in the first region and the second region. You can do that.

상기 자기장이 인가되는 영역 중 제1 영역에만 상기 복수의 입자 및 상기 용매를 형성시키고 제2 영역에는 상기 복수의 입자 및 상기 용매를 형성시키지 않음으로써, 상기 입사되는 광의 투과도가 상기 제1 영역과 상기 제2 영역에서 서로 다르게 나타나도록 할 수 있다.The plurality of particles and the solvent are formed only in a first region of the region to which the magnetic field is applied, and the plurality of particles and the solvent are not formed in a second region, whereby the transmittance of the incident light is measured in the first region and the It may be different from each other in the second region.

상기 복수의 입자는 Fe, Co, Ni 중 적어도 하나의 성분을 포함할 수 있다.The plurality of particles may include at least one component of Fe, Co, and Ni.

상기 복수의 입자는 특정 파장의 광을 반사시키기 위하여 무기 안료, 염료, 형광물질, 인광물질, 발광물질 및 구조색을 갖는 물질 중 적어도 하나의 성분을 포함 할 수 있다.The plurality of particles may include at least one component of an inorganic pigment, a dye, a fluorescent material, a phosphor, a light emitting material, and a material having a structural color to reflect light of a specific wavelength.

상기 용매는 광투과성 물질로 구성될 수 있다.The solvent may be composed of a light transmissive material.

상기 용매는 특정 파장의 광을 반사시키기 위하여 무기 안료, 염료 형광물질, 인광물질, 발광물질 및 구조색을 갖는 물질 중 적어도 하나의 성분을 포함 할 수 있다.The solvent may include at least one component of an inorganic pigment, a dye phosphor, a phosphor, a light emitting material, and a material having a structural color to reflect light of a specific wavelength.

상기 복수의 입자는 서로 동일한 부호의 전하를 갖고, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 자기장 및 전기장 중 적어도 하나가 인가함으로써 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도를 제어할 수 있다.The plurality of particles have charges having the same sign as each other, and the transmittance of light incident on the plurality of particles and the solvent may be controlled by applying at least one of a magnetic field and an electric field to the plurality of particles and the solvent.

상기 용매는 젤 상태일 수 있다.The solvent may be in a gel state.

상기 복수의 입자 및 상기 용매 중 적어도 하나는 온도에 따라 색이 변하는 물질을 포함할 수 있다.At least one of the plurality of particles and the solvent may include a material that changes color depending on temperature.

그리고, 본 발명에 따른 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 필름은, 자성을 갖는 복수의 입자, 및 상기 복수의 입자가 분산되는 용매를 포함하고, 상기 복수의 입자가 상기 용매에 분산된 상태에서, 상기 복수의 입자에 자기장이 인가되면 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬됨으로써, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도가 변화하는 것을 특징으로 한다.In addition, the light transmission control film using the magnetic particles according to the present invention includes a plurality of particles having a magnetic property and a solvent in which the plurality of particles are dispersed, and in the state where the plurality of particles are dispersed in the solvent, When a magnetic field is applied to the plurality of particles, the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field, thereby changing the transmittance of light incident on the plurality of particles and the solvent.

그리고, 본 발명에 따른 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 표시 장치는, 상기 광 투과 조절 필름, 상기 광 투과 조절 필름에 자기장을 인가하는 자기장 인가부, 및 시각적 정보를 표시하는 시각 정보 표시부를 포함하고, 상기 복수의 입자가 상기 용매에 분산된 상태에서, 상기 복수의 입자에 자기장이 인가되면 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되어 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도가 변화됨으로써, 상기 시각 정보 표시부 상에 표시되는 시각적 정보의 상기 광 투과 조절 필름에 대한 투과도가 제어되는 것을 특징으로 한다.The light transmission control display device using the magnetic particles according to the present invention includes the light transmission control film, a magnetic field applying unit applying a magnetic field to the light transmission control film, and a visual information display unit displaying visual information. In a state in which the plurality of particles are dispersed in the solvent, when a magnetic field is applied to the plurality of particles, the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field to transmit the light incident on the plurality of particles and the solvent. Is changed, the transmittance of the visual information displayed on the visual information display unit with respect to the light transmission control film is characterized in that it is controlled.

상기와 같이 구성된 본 발명에 의하면, 용매에 분산되어 자성을 갖는 복수의 입자에 자기장을 인가하여 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 할 수 있으므로, 복잡한 구조를 이용하지 않고도 원격으로 간단하게 광의 투과도를 제어할 수 있게 되는 효과가 달성된다.According to the present invention configured as described above, by applying a magnetic field to a plurality of particles dispersed in a solvent and having magnetic properties, the plurality of particles can be aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field, without using a complicated structure The effect of being able to simply and remotely control the transmittance of light is achieved.

또한, 본 발명에 의하면, 광 투과도가 조절될 수 있는 영역을 소정의 패턴에 따라 형성시키거나 자기장을 소정의 패턴에 따라 인가함으로써, 자기장이 인가됨에 따라 바코드, 로고 등의 특정 패턴을 표시할 수 있는 광 투과 조절 필름을 구현할 수 있게 되는 효과가 달성된다.In addition, according to the present invention, by forming a region in which light transmittance can be adjusted according to a predetermined pattern or applying a magnetic field according to a predetermined pattern, a specific pattern such as a barcode or a logo can be displayed as the magnetic field is applied. The effect of being able to realize the light transmitting control film present is achieved.

또한 본 발명에 의하면, 광 투과 조절 필름을 특정 패턴 또는 컬러를 갖는 배경 상에 위치시키고 광 투과 조절 필름의 광 반사도 및 투과도를 조절함으로써 배경의 특정 패턴 또는 컬러의 표시 여부를 동적으로 제어할 수 있게 되는 효과가 달성된다.In addition, according to the present invention, by placing the light transmission control film on the background having a specific pattern or color and by adjusting the light reflectivity and transmittance of the light transmission control film, it is possible to dynamically control the display of the specific pattern or color of the background Effect is achieved.

도 1 내지 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 광 투과 조절 필름의 구성 및 동작 원리를 예시적으로 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따라 광 투과 조절 필름에 대하여 소정의 패턴에 따라 자기장을 인가하는 구성을 예시적으로 나타내는 도면이다.
도 7 내지 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따라 자성을 갖는 입자를 용매에 분산시킨 상태에서 자기장을 인가하는 실험을 수행한 결과를 사진으로서 나타내는 도면이다.
도 10 내지 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라 광 투과 조절 필름에 대하여 기설정된 패턴의 자기장을 인가하는 실험을 수행한 결과를 사진으로서 나타내는 도면이다.
도 12 및 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따라 소정의 문자 및 도형이 인쇄되어 있는 배경(예를 들면, 로고(logo)) 위에 광 투과 조절 필름을 위치시킨 상태에서 광 투과 조절 필름에 대하여 자기장을 인가하는 실험을 수행한 결과를 사진으로서 나타내는 도면이다.
1 to 5 are views exemplarily illustrating a configuration and an operation principle of a light transmission control film according to an embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a diagram exemplarily illustrating a configuration in which a magnetic field is applied to a light transmission control film according to a predetermined pattern according to an embodiment of the present invention.
7 to 9 are photographs showing the results of experiments of applying a magnetic field in a state where magnetic particles are dispersed in a solvent according to one embodiment of the present invention.
10 to 11 are diagrams showing results of experiments of applying a magnetic field of a predetermined pattern to a light transmission control film according to one embodiment of the present invention as a photograph.
12 and 13 illustrate a light transmission control film in a state where a light transmission control film is positioned on a background (eg, a logo) on which predetermined characters and figures are printed according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the result of experiment which apply a magnetic field as a photograph.

후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다.DETAILED DESCRIPTION The following detailed description of the invention refers to the accompanying drawings that show, by way of illustration, specific embodiments in which the invention may be practiced. These embodiments are described in sufficient detail to enable those skilled in the art to practice the invention. It should be understood that the various embodiments of the present invention are different but need not be mutually exclusive. For example, certain features, structures, and characteristics described herein may be implemented in other embodiments without departing from the spirit and scope of the invention in connection with an embodiment. It is also to be understood that the position or arrangement of the individual components within each disclosed embodiment may be varied without departing from the spirit and scope of the invention. The following detailed description, therefore, is not to be taken in a limiting sense, and the scope of the present invention, if properly described, is defined only by the appended claims, along with the full range of equivalents to which such claims are entitled. Like reference numerals in the drawings refer to the same or similar functions throughout the several aspects.

이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구성을 상세하게 설명하도록 한다.Hereinafter, the configuration of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art may easily implement the present invention.

먼저, 본 발명에 따른 광 투과 조절 필름에 포함되는 입자의 구성에 대하여 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.First, looking at the configuration of the particles contained in the light transmission control film according to the present invention in detail.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 입자는 자기장에 의하여 자기력을 받아 회전 또는 이동할 수 있도록 자성을 가질 수 있는데, 예를 들면, 니켈(Ni), 철(Fe), 코발트(Co) 등의 자성 물질이 입자에 포함될 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the particles may have a magnetic property to be rotated or moved by a magnetic force, for example, magnetic materials such as nickel (Ni), iron (Fe), and cobalt (Co). It may be included in the particles.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 입자는 자기장이 인가됨에 따라 자성을 갖게 되는, 즉, 자화되는 되는 물질을 포함할 수 있다. 특히, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 외부에서 자기장이 인가되지 않는 경우에 자성을 지닌 입자끼리 뭉치는 현상을 방지하기 위하여 외부 자기장을 인가하면 자화(magnetization)가 일어나지만 외부 자기장이 인가되지 않는 경우에는 잔류 자화(remnant magnetization)가 일어나지 않는 초상자성(superparamagnetic) 물질을 이용할 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, the particles may include a material that becomes magnetic, that is, magnetized as the magnetic field is applied. Particularly, according to an embodiment of the present invention, when an external magnetic field is applied to prevent agglomeration of particles having magnetic properties when the magnetic field is not applied from the outside, magnetization occurs but the external magnetic field is not applied. In this case, it is possible to use a superparamagnetic material which does not cause residual magnetization.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 입자가 용매에 잘 분산되고 응집되지 않도록 하기 위해서 입자 표면을 동일한 부호의 전하로 코팅할 수 있고, 입자가 용매 내에서 침전되지 않도록 하기 위해서 입자 표면을 해당 입자와 비중이 다른 물질로 코팅하거나 용매에 해당 입자와 비중이 다른 물질을 혼합할 수도 있다.In addition, according to one embodiment of the present invention, the surface of the particles may be coated with a charge of the same sign to prevent the particles from being well dispersed and aggregate in the solvent, and the surface of the particles may be covered in order to prevent the particles from settling in the solvent. The particles may be coated with a material having a different specific gravity or a solvent may be mixed with a material having a different specific gravity from the particles.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 입자는 특정 파장의 광을 반사시킬 수 있도록, 즉, 특정 컬러를 갖도록 구성될 수 있다. 보다 구체적으로, 본 발명에 따른 입자는 산화수 조절 또는 무기 안료, 안료 등의 코팅을 통하여 특정 컬러를 갖게 될 수 있다. 예를 들면, 본 발명에 따른 입자에 코팅되는 무기 안료로는 발색단을 포함하는 Zn, Pb, Ti, Cd, Fe, As, Co, Mg, Al 등이 산화물, 유화물, 유산염의 형태로 사용될 수 있고, 본 발명에 따른 입자에 코팅되는 염료로는 형광 염료, 산성 염료, 염기성 염료, 매염 염료, 황화 염료, 배트 염료, 분산 염료, 반응성 염료 등이 사용될 수 있다. In addition, according to one embodiment of the invention, the particles may be configured to reflect light of a particular wavelength, that is, to have a specific color. More specifically, the particles according to the present invention may have a specific color through oxidation control or coating of inorganic pigments, pigments and the like. For example, Zn, Pb, Ti, Cd, Fe, As, Co, Mg, Al, etc., including chromophores, may be used in the form of oxides, emulsions, lactates, and the like as inorganic pigments coated on the particles according to the present invention. As the dyes coated on the particles according to the present invention, fluorescent dyes, acid dyes, basic dyes, mordant dyes, sulfide dyes, bat dyes, disperse dyes, reactive dyes and the like may be used.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 입자는 광결정에 의한 구조색을 갖는 물질을 포함할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 상기 입자로는 광결정에 의한 구조색을 발현하는 물질에 자성을 지닌 입자를 코팅하거나 자성을 가진 입자를 내포한 물질을 사용할 수 있으며, 혹은 자성을 가진 입자와 구조색을 가진 입자를 혼합하여 사용할 수도 있다. 광결정 구조를 가진 입자는 시야각에 따라 서로 다른 구조색이 발현될 수 있기 때문에, 상기 자장을 인가함에 따라 상시 자성입자의 배열에 의해 광결정 입자들이 움직이게 되어 자성에 따라 서로 다른 구조색을 발현시킬 수 있다. In addition, the particles according to the embodiment of the present invention may include a material having a structural color by photonic crystal. In more detail, the particles may be coated with a magnetic particle on a material expressing a structure color by a photonic crystal or a material containing magnetic particles, or may have a magnetic particle and a structural color. The particles may be mixed and used. Since the particles having the photonic crystal structure may have different structural colors depending on the viewing angle, the photonic crystal particles may be moved by the arrangement of the magnetic particles at all times as the magnetic field is applied, thereby expressing different structural colors according to the magnetic properties. .

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 입자가 용매 내에서 높은 분산성과 안정성을 갖도록 하기 위하여 실리카, 고분자, 고분자 단량체 등을 입자의 표면에 코팅시킬 수도 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, in order to have a high dispersibility and stability in the solvent, silica, a polymer, a polymer monomer, etc. may be coated on the surface of the particles.

한편, 본 발명에 따른 입자의 직경은 수십 나노미터 내지 수십 마이크로미터일 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.On the other hand, the diameter of the particles according to the invention may be several tens of nanometers to several tens of micrometers, but is not necessarily limited thereto.

다음으로, 본 발명에 따른 광 투과 조절 필름에 포함되는 용매의 구성에 대하여 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.Next, the configuration of the solvent included in the light transmission control film according to the present invention will be described in detail.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 용매는 입자가 균일하게 분산될 수 있도록 입자의 비중과 비슷한 비중을 갖는 물질로 구성될 수 있고, 용매 내에서의 입자가 안정적으로 분산되는 데에 적합한 물질로 구성될 수 있는데, 예를 들면, 저유전율을 갖는 할로겐 카본 오일, 디메틸 실리콘 오일 등을 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the solvent may be composed of a material having a specific gravity similar to the specific gravity of the particles so that the particles may be uniformly dispersed, and composed of a material suitable for stably dispersing the particles in the solvent For example, it may include a halogen carbon oil having a low dielectric constant, dimethyl silicone oil and the like.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 용매는 특정 파장의 광을 반사시킬 수 있도록, 즉, 특정 컬러를 갖도록 구성될 수 있다. 보다 구체적으로, 본 발명에 따른 용매는 무기 안료, 염료를 갖는 물질을 포함하거나 광결정에 의한 구조색을 갖는 물질을 포함할 수 있다.Further, according to one embodiment of the present invention, the solvent may be configured to reflect light of a specific wavelength, that is, to have a specific color. More specifically, the solvent according to the present invention may include a material having an inorganic pigment, a dye or a material having a structural color by photonic crystal.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 자성 입자를 지용성 용매에 균일하게 분산시킴으로써 캡슐화 과정에서 입자끼리 서로 뭉치거나 캡슐 내벽에 들러 붙는 것을 방지할 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by uniformly dispersing the magnetic particles in a fat-soluble solvent it is possible to prevent the particles from agglomerating or sticking to the inner wall of the capsule during the encapsulation process.

다만, 본 발명에 따른 입자 및 용매의 구성이 상기 열거한 것에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 적절히 변경될 수 있음을 밝혀 둔다.However, the configuration of the particles and the solvent according to the present invention is not limited to those enumerated above, but it should be understood that they may be appropriately changed within a range capable of achieving the object of the present invention.

다음으로, 본 발명에 따른 광 투과 조절 필름에 포함되는 입자 및 용매가 캡슐화 또는 구획화되는 구성에 대하여 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.Next, the configuration in which the particles and the solvent included in the light transmission control film according to the present invention are encapsulated or partitioned will be described in detail.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 입자는 용매 내에서 분산된 상태로 광투과성 물질로 이루어진 복수의 캡슐로 캡슐화될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 입자 및 용매를 캡슐화함으로써 서로 다른 캡슐 간의 혼입 등의 직접적인 간섭이 발생하는 것을 방지할 수 있으며, 이에 따라 광 투과 조절 필름에 포함되는 입자를 각 캡슐마다 독립적으로 제어할 수 있으며, 그 결과 보다 다양한 패턴의 광 투과 조절이 가능해지고, 광 투과도 제어 특성이 보다 우수해지도록 할 수 있다.According to one embodiment of the invention, the particles may be encapsulated into a plurality of capsules made of a light transmissive material in a dispersed state in a solvent. According to an embodiment of the present invention, by encapsulating the particles and the solvent, it is possible to prevent direct interference such as incorporation between different capsules, thereby controlling particles included in the light transmission control film independently for each capsule. As a result, it is possible to adjust the light transmission of a variety of patterns as a result, it is possible to make the light transmittance control characteristics more excellent.

예를 들면, 본 발명의 일 실시예에 따른 캡슐을 구성하는 물질에는 젤라틴, 아카시아, 멜라민, 우레아, 프로틴, 폴리사카라이드 등이 사용될 수 있고, 광 투과 조절 필름 내에서 캡슐을 고정시키기 위한 물질(즉, 바인더)이 사용될 수 있다. 다만, 본 발명에 따른 캡슐의 구성이 반드시 상기 열거한 예에 한정되는 것은 아니며, 광투과성이고 물리적으로 강하고 딱딱하지 않고 탄성을 가지고 다공성이지 않고 외부의 열과 압력에 강한 재료라면 어느 물질이든지 본 발명에 따른 캡슐의 재료로서 사용될 수 있을 것이다.For example, gelatin, acacia, melamine, urea, protein, polysaccharide, or the like may be used as a material constituting the capsule according to an embodiment of the present invention, and a material for fixing the capsule in the light transmission control film ( That is, a binder) can be used. However, the composition of the capsule according to the present invention is not necessarily limited to the examples listed above, and any material may be used as long as it is a material that is light transmissive, physically strong, hard, elastic, porous, and resistant to external heat and pressure. It may be used as the material of the capsule according to.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 입자는 용매 내에서 분산된 상태로 구획화될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 격벽에 의하여 나누어진 서로 다른 셀 사이에 혼입 등의 직접적인 간섭이 발생하는 것을 방지할 수 있으며, 이에 따라 광 투과 조절 필름에 포함되는 입자를 각 캡슐마다 독립적으로 제어할 수 있게 된다.In addition, according to one embodiment of the invention, the particles may be partitioned in a dispersed state in a solvent. According to one embodiment of the present invention, it is possible to prevent the direct interference such as mixing between the different cells divided by the partition wall, thereby controlling the particles contained in the light transmission control film for each capsule independently You can do it.

도 1 내지 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 광 투과 조절 필름의 구성 및 동작 원리를 예시적으로 나타내는 도면이다. 참고로, 도 1 내지 도 5는 광 투과 조절 필름에 포함되는 다수의 캡슐 중 어느 하나의 캡슐만을 나타낸 것이지만, 도 1 내지 도 5에 도시된 내용은 광 투과 조절 필름에 포함되는 나머지 다른 캡슐에 대하여도 마찬가지로 적용될 수 있을 것이다.1 to 5 are views exemplarily illustrating a configuration and an operation principle of a light transmission control film according to an embodiment of the present invention. For reference, FIGS. 1 to 5 show only one capsule among a plurality of capsules included in the light transmission control film, but the contents shown in FIGS. 1 to 5 are for the other capsules included in the light transmission control film. The same may be applied.

도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 광 투과 조절 필름(100)은 자성을 갖는 복수의 입자(110), 용매(120) 및 캡슐(130)를 포함할 수 있고, 캡슐(130) 내에는 자성을 갖는 복수의 입자(110)가 용매(120)에 분산된 채로 포함될 수 있다.1 to 5, the light transmission control film 100 according to the exemplary embodiment of the present invention may include a plurality of particles 110 having a magnetic property, a solvent 120, and a capsule 130. In the capsule 130, a plurality of particles 110 having magnetic properties may be included in the solvent 120.

먼저, 도 1을 참조하면, 광 투과 조절 필름(100)에 자기장이 인가되지 않는 경우에, 자성을 갖는 복수의 입자(100)는 캡슐(130) 내에서 불규칙하게 분산되어 있을 수 있으며, 이러한 경우 광 투과 조절 필름(100)에 입사되는 광의 투과도는 특별히 제어되지 않는 상태가 된다. 즉, 광 투과 조절 필름(100)에 입사되는 광은 캡슐 내에 불규칙하게 분산되어 있는 복수의 입자(110) 혹은 용매(120)에 의하여 산란 또는 반사되거나 광 투과 조절 필름(100)을 그대로 투과할 수 있게 된다.First, referring to FIG. 1, when a magnetic field is not applied to the light transmission control film 100, the plurality of particles 100 having magnetic properties may be irregularly dispersed in the capsule 130, in which case The transmittance of light incident on the light transmission control film 100 is in a state not particularly controlled. That is, light incident on the light transmission control film 100 may be scattered or reflected by the plurality of particles 110 or the solvent 120 irregularly dispersed in the capsule, or may pass through the light transmission control film 100 as it is. Will be.

도 1의 실시예에서는, 자성 입자로서 외부 자기장이 차단된 이후에 잔류 자화값이 나타나지 않는 초상자성체 입자를 사용한 경우에 대하여 도시하였다. 하지만, 외부 자기장이 차단된 이후에도 잔류 자화값을 갖는 경우도 충분히 가능하며 이러한 경우에 대하여는 후술할 도 6과 관련하여 보다 자세히 살펴보기로 한다.In the example of FIG. 1, superparamagnetic particles in which residual magnetization values do not appear after the external magnetic field is blocked as magnetic particles are illustrated. However, even after the external magnetic field is blocked, it is also possible to have a residual magnetization value, which will be described in more detail with reference to FIG. 6 to be described later.

다음으로, 도 2 내지 도 4를 참조하면, 광 투과 조절 필름(200, 300, 400)에 자기장이 인가되는 경우에, 캡슐(230, 330, 430) 내의 자성을 갖는 복수의 입자(210, 310, 410)는 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬될 수 있으며, 이에 따라 광 투과 조절 필름(200, 300, 400)에 입사되는 광의 투과도가 제어될 수 있게 된다.Next, referring to FIGS. 2 to 4, when a magnetic field is applied to the light transmission control films 200, 300, and 400, the plurality of particles 210 and 310 having magnetism in the capsules 230, 330, and 430 may be used. , 410 may be aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field, and thus the transmittance of light incident on the light transmission control films 200, 300, and 400 may be controlled.

보다 구체적으로 설명하면, 본 발명의 일 실시예에 따라 광 투과 조절 필름(200, 300, 400)에 자기장이 인가되는 경우에, 복수의 입자(210, 310, 410)의 S극으로부터 N극으로의 방향이 자기장의 방향과 같아지도록 복수의 입자(210, 310, 410) 각각이 회전하거나 이동할 수 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 투과 조절 필름(200, 300, 400)에 자기장이 인가되는 경우에, 자기장에 의하여 복수의 입자(210, 310, 410)가 자화될 수 있고 그 자화 방향이 자기장의 방향과 같아지도록 자화된 복수의 입자(210, 310, 410) 각각이 회전하거나 이동할 수 있다.In more detail, when a magnetic field is applied to the light transmission control films 200, 300, and 400 according to an embodiment of the present invention, the S poles of the plurality of particles 210, 310, and 410 are moved from the north pole to the north pole. Each of the plurality of particles 210, 310, and 410 may rotate or move so that the direction of the same as the direction of the magnetic field. In addition, according to an embodiment of the present invention, when a magnetic field is applied to the light transmission control films 200, 300, and 400, the plurality of particles 210, 310, and 410 may be magnetized by the magnetic field and the magnetization thereof. Each of the plurality of particles 210, 310, and 410 magnetized to be the same as the direction of the magnetic field may rotate or move.

이렇게 회전하거나 이동된 각각의 입자(210, 310, 410)의 N극 및 S극은 주변의 입자(210, 310, 410)의 S극 및 N극과 각각 가까워지기 때문에 복수의 입자들(210, 310, 410) 사이에 자기적 인력 혹은 척력이 발생하게 되며, 이에 따라 복수의 입자(210, 310, 410)가 자기장의 방향과 평행한 방향으로 규칙적으로 정렬되게 될 수 있다.The N and S poles of the particles 210, 310, and 410 rotated or moved in this way are closer to the S and N poles of the surrounding particles 210, 310, and 410, respectively. Magnetic attraction or repulsive force is generated between the 310 and 410, so that the plurality of particles 210, 310 and 410 may be regularly aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field.

한편, 도 2 내지 도 4에는 복수의 입자(210, 310, 410)가 하나의 직선 형태의 사슬을 이루는 실시예에 대하여만 도시되어 있지만, 본 발명에 따른 광 투과 조절 필름(200, 300, 400)의 구성이 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 복수의 입자(210, 310, 410)가 상호작용하여 복합 사슬 형태 및 다양한 형태를 이룰 수도 있을 것이다.On the other hand, in Figures 2 to 4 are shown only for the embodiment in which the plurality of particles (210, 310, 410) forms a straight chain, the light transmission control film (200, 300, 400) according to the present invention ) Is not necessarily limited thereto, and the plurality of particles 210, 310, and 410 may interact to form a complex chain form and various forms.

계속하여, 도 2 내지 도 4를 참조하면, 자기장의 방향과 평행한 방향으로 규칙적으로 정렬된 복수의 입자(210, 310, 410)는 그 정렬된 방향에 따라 광 투과 조절 필름(200, 300, 400)에 입사되는 광의 투과도를 변화시킬 수 있게 된다. 보다 구체적으로, 도 2에서와 같이, 입자(210)의 정렬 방향이 입사광의 방향과 평행하는 경우에는 입사광이 입자(210)에 의하여 반사되거나 산란되는 정도가 상대적으로 낮기 때문에 입사광의 투과도가 상대적으로 높아질 수 있다. 하지만, 도 3 및 도 4에서와 같이, 입자(310, 410)의 정렬 방향이 입사광의 방향과 평행하지 않고 소정의 각을 이루는 경우는 경우에는 입사광이 입자(310, 410)에 의하여 반사되거나 산란되는 정도가 상대적으로 높기 때문에 입사광의 투과도가 상대적으로 낮아질 수 있다.Subsequently, referring to FIGS. 2 to 4, the plurality of particles 210, 310, and 410 regularly aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field may have light transmitting control films 200, 300, It is possible to change the transmittance of the light incident on the 400). More specifically, as shown in FIG. 2, when the alignment direction of the particles 210 is parallel to the direction of incident light, the transmittance of incident light is relatively low because the degree of incident light is reflected or scattered by the particles 210 is relatively low. Can be high. However, as shown in FIGS. 3 and 4, when the alignment direction of the particles 310 and 410 is not parallel to the direction of the incident light and forms a predetermined angle, the incident light is reflected or scattered by the particles 310 and 410. Since the degree of the relative light is relatively high, the transmittance of the incident light may be relatively low.

다음으로, 도 5를 참조하면, 자기장의 방향이 입사광의 방향과 직각을 이루는 경우, 자기장과 직각을 이루는 방향으로 배열된 복수의 입자(510)에 의해 입사광이 차단되어 도 1 내지 도 4의 경우와 비교할 때 입사광의 투과도가 최소화될 수 있다. 즉, 도 5에 도시된 바와 같이, 복수의 입자(510)의 정렬 방향이 입사광의 방향과 수직한 경우에는 입사광이 입자(510)에 의하여 반사되거나 산란되는 정도가 매우 높아진다.Next, referring to FIG. 5, when the direction of the magnetic field is perpendicular to the direction of the incident light, the incident light is blocked by the plurality of particles 510 arranged in the direction perpendicular to the magnetic field. When compared with the transmittance of incident light can be minimized. That is, as shown in FIG. 5, when the alignment direction of the plurality of particles 510 is perpendicular to the direction of incident light, the degree of incident light reflected or scattered by the particles 510 becomes very high.

한편, 복수의 입자가 강자성체 물질과 같이 잔류자극을 가지는 경우에는, 복수의 입자는 인가되었던 자기장이 차단되는 경우에도 입자 상호 간에 자기적 인력/척력으로 인하여 일정하게 배열될 수 있으며, 특히, 그 정렬 방향이 입사광의 방향과 수직하게 될 수 있으며, 마치 그 정렬 상태는 도 5에 도시된 바와 같을 수 있다. 즉, 복수의 입자가 잔류자극을 가지는 경우에는 일단 자기장이 인가되었던 입자들은 자기장이 차단되더라도 잔류 자화 현상으로 인해 일정하게 정렬된 상태를 유지할 수 있으며, 이후에 자기장이 다시 인가되면 그 정렬 방향을 변화될 수 있고 이에 따라 광 투과 조절 필름의 광 투과도가 조절될 수 있게 되는 것이다.On the other hand, when a plurality of particles have a residual stimulus, such as a ferromagnetic material, the plurality of particles may be constantly arranged due to magnetic attraction / repulsion between the particles even when the applied magnetic field is blocked, in particular, their alignment. The direction may be perpendicular to the direction of the incident light, as if the alignment state is as shown in FIG. That is, when a plurality of particles have a residual stimulus, the particles to which the magnetic field is once applied may remain constantly aligned due to the residual magnetization phenomenon, and when the magnetic field is applied again, the alignment direction is changed. The light transmittance of the light transmission control film can be adjusted accordingly.

한편, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 용매의 점도, 입자와 용매의 비중, 첨가제 등을 조절함으로써, 광 투과 조절 필름에 인가되었던 자기장이 차단되는 경우에도 자성을 갖는 복수의 입자는 자기장에 의하여 일직선 형태로 정렬되었던 상태 및 그 정렬 방향을 그대로 유지할 수 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 외부의 자극(빛, 온도, 압력, 습도 등)에 따라 상변화 되는 물질을 용매로 사용함으로써, 광 투과 조절 필름에 인가되었던 자기장이 차단되는 경우에도 자성을 갖는 복수의 입자는 자기장에 의하여 일직선 형태로 정렬되었던 상태 및 그 정렬 방향을 그대로 유지할 수도 있다.On the other hand, according to an embodiment of the present invention, by adjusting the viscosity of the solvent, the specific gravity of the particles and the solvent, additives, etc., even when the magnetic field applied to the light transmission control film is blocked, the plurality of particles having magnetic properties by the magnetic field It is possible to maintain the alignment state and the alignment direction in a straight line form. In addition, according to an embodiment of the present invention, by using a material that changes phase according to an external stimulus (light, temperature, pressure, humidity, etc.) as a solvent, even when the magnetic field applied to the light transmission control film is blocked The plurality of particles having may have a state in which they are aligned in a straight line form by a magnetic field and their alignment direction.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따라 광 투과 조절 필름에 대하여 소정의 패턴에 따라 자기장을 인가하는 구성을 예시적으로 나타내는 도면이다.FIG. 6 is a diagram exemplarily illustrating a configuration in which a magnetic field is applied to a light transmission control film according to a predetermined pattern according to an embodiment of the present invention.

도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 광 투과 조절 필름(600)이 소정의 패턴에 따라 자기장을 발생시키는 자기장 발생부(600a) 상에 위치하는 경우를 가정할 수 있다. 여기서, 자기장 발생부(600a)는 자기장이 발생되는 영역 및 자기장이 발생되지 않는 영역을 소정의 간격을 두고 반복적으로 포함하고 있을 수 있고, 자기장이 발생되는 영역에서는 위쪽 방향의 자기장이 발생될 수 있으며, 경우에 따라서는 광 투과 조절 필름(600)과 결합될 수도 있다.Referring to FIG. 6, it may be assumed that the light transmission control film 600 according to the present invention is positioned on the magnetic field generator 600a for generating a magnetic field according to a predetermined pattern. Here, the magnetic field generating unit 600a may repeatedly include an area where a magnetic field is generated and an area where no magnetic field is generated, at a predetermined interval, and an upward magnetic field may be generated in an area where the magnetic field is generated. In some cases, the light transmission control film 600 may be combined.

보다 구체적으로, 본 발명의 일 실시예에 따라 광 투과 조절 필름(600) 내의 자성 입자로서 잔류 자화 현상이 나타나지 않는 입자(예를 들면, 초상자성 물질을 포함하는 입자)를 사용하는 경우에는, 광 투과 조절 필름(600) 중 자기장이 인가되는 부분에 위치하는 캡슐(630)에서는 입자(610)가 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬됨에 따라 자기장의 방향과 평행한 방향으로 입사되는 광의 투과도가 높아지게 되지만, 반대로, 광 투과 조절 필름(600) 중 자기장이 인가되지 않는 부분에 위치하는 캡슐(660)에서는 입자(640)가 불규칙하게 분산되어 있어 자기장의 방향과 평행한 방향으로 입사되는 광의 투과도가 상대적으로 높지 않게 될 수 있다(도 6의 (a) 참조).More specifically, in the case of using particles (eg, particles containing superparamagnetic materials) that do not exhibit residual magnetization as magnetic particles in the light transmission control film 600 according to one embodiment of the present invention, In the capsule 630 positioned at the portion of the transmission control film 600 to which the magnetic field is applied, as the particles 610 are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field, the transmittance of light incident in a direction parallel to the direction of the magnetic field is increased. However, on the contrary, in the capsule 660 positioned at the portion of the light transmission control film 600 where the magnetic field is not applied, the particles 640 are irregularly dispersed so that the transmittance of light incident in a direction parallel to the direction of the magnetic field is relative. It may not be as high (see Fig. 6 (a)).

다음으로, 본 발명의 일 실시예에 따라 광 투과 조절 필름(600) 내의 자성 입자로서 잔류 자화 현상이 나타나는 입자(예를 들면, 강자성 물질을 포함하는 입자)를 사용하는 경우에는, 광 투과 조절 필름(600) 중 자기장이 인가되는 부분에 위치하는 캡슐(630)에서는 입자(610)가 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬됨에 따라 자기장의 방향과 평행한 방향으로 입사되는 광의 투과도가 높아지게 되지만, 반대로, 광 투과 조절 필름(600) 중 자기장이 인가되었다가 차단되는 부분에 위치하는 캡슐(690)에서는 입자(670)가 일직선 형태로 정렬된 상태를 그대로 유지한 채 그 정렬 방향이 필름에 평행하도록(즉, 입사광 방향에 수직하도록) 배열됨에 따라 자기장의 방향과 평행한 방향으로 입사되는 광의 투과도가 최소화될 수 있으며, 이에 따라 광 투과 조절 필름(600) 중 자기장이 인가되는 부분과 자기장이 인가되지 않는 부분의 투과도 차이가 크게 나타날 수 있다(도 6의 (b) 참조).Next, in the case of using particles (eg, particles containing ferromagnetic materials) in which residual magnetization occurs as magnetic particles in the light transmission control film 600 according to one embodiment of the present invention, the light transmission control film In the capsule 630 positioned at the portion of the magnetic field applied to the magnetic field, the transmittance of light incident in the direction parallel to the direction of the magnetic field increases as the particles 610 are aligned in the direction parallel to the direction of the magnetic field. In the capsule 690 positioned at the portion of the light transmission control film 600 where the magnetic field is applied to and blocked, the alignment direction is parallel to the film while the particles 670 are aligned in a straight line shape. That is, the light transmittance of the light incident in a direction parallel to the direction of the magnetic field may be minimized as arranged so as to be perpendicular to the incident light direction. The difference in transmittance between the portion to which the magnetic field is applied and the portion to which the magnetic field is not applied may be large (see FIG. 6B).

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 광 투과 조절 필름의 외부 자기장이 인가됨에 따라 광 투과도가 조절되는 구성을 이용하면 다음과 같은 다양한 응용을 구현할 수 있을 것이다.As described above, when the external magnetic field of the light transmission control film according to the present invention is applied, the configuration in which the light transmittance is controlled may be implemented as follows.

먼저, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상술한 바와 같이, 광 투과 조절 필름 내에 포함되는 입자 또는 용매 특정 컬러를 갖고 있을 수 있는데, 이에 따라 광 투과 조절 필름의 광 투과도가 높아지는 경우에는 광 투과 조절 필름에 포함되어 있는 입자 또는 용매의 컬러가 표시되도록 할 수 있다.First, according to one embodiment of the present invention, as described above, may have a particle or a solvent specific color included in the light transmission control film, when the light transmittance of the light transmission control film is increased accordingly, The color of the particles or the solvent included in the film can be displayed.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 투과 조절 필름 내부 또는 하부에 형광 물질, 인광 물질, 발광 물질 등과 같이 외부로부터 입사되는 광에 반응하는 물질을 포함하여 어두운 장소에서도 자장에 따라 광 조절 필름 특성이 발현되게 할 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, the light control film according to the magnetic field in a dark place including a material that reacts to the light incident from the outside, such as a fluorescent material, a phosphor, a light emitting material, inside or below the light transmission control film Properties can be expressed.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 투과 조절 필름 내부에 광결정 물질을 포함시킴으로써, 외부 시야각에 따라 색상이 변화하면서 외부 자기장에 따라 광투과도가 조절되는 구성을 구현할 수 있게 된다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by including a photonic crystal material inside the light transmission control film, it is possible to implement a configuration in which the light transmittance is adjusted according to the external magnetic field while the color changes according to the external viewing angle.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 투과 조절 필름 내부에 광결정 물질을 포함시키고 외부 자기장을 인가하여 광결정 물질의 위치 및 방향이 변화시킴으로써, 외부 자기장에 따라 광 투과도 및 반사광의 파장이 조절되는 구성을 구현할 수 있게 된다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by including a photonic crystal material inside the light transmission control film and applying an external magnetic field to change the position and direction of the photonic crystal material, the light transmittance and the wavelength of the reflected light is adjusted according to the external magnetic field You can implement the configuration.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 투과 조절 필름 내부에 포함되는 자성 입자의 정렬 방향뿐만 아니라 입자 사이의 거리까지 조절함으로써, 광 투과도 및 반사광의 파장이 조절되는 구성을 구현 할 수 있게 된다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by adjusting the distance between the particles as well as the alignment direction of the magnetic particles included in the light transmission control film, it is possible to implement a configuration in which the light transmittance and the wavelength of the reflected light is controlled. .

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 투과 조절 필름 내부에 포함되는 입자가 자기장뿐만 아니라 전기장에 의하여도 정렬 상태가 조절될 수 있도록 함으로써, 자기장 및 전기장 모두를 이용하여 광 투과도를 조절할 수 있게 되는 구성을 구현할 수 있게 된다.In addition, according to an embodiment of the present invention, the particles included in the light transmission control film can be aligned by the electric field as well as the magnetic field, thereby adjusting the light transmittance using both the magnetic field and the electric field. Configuration can be implemented.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 투과 조절 필름 내의 자성 입자가 온도에 따라 색상이 변화하는 물질을 포함하도록 함으로써, 자기장에 따라 광 투과도가 조절되고 온도에 따라 색상이 변화되는 구성을 구현할 수 있게 된다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by allowing the magnetic particles in the light transmission control film to include a material that changes color depending on the temperature, it is possible to implement a configuration in which the light transmittance is adjusted according to the magnetic field and the color is changed according to the temperature. It becomes possible.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 스크린 프린팅, 그라비아 오프셋 등의 공정을 이용하여 광 투과 조절 필름 상의 일부분에 대하여만 광 투과도를 조절하는 기능을 수행하는 캡슐을 소정의 패턴에 따라 형성시킬 수 있으며, 이에 따라 자기장이 인가되는 경우에만 표시되는 바코드, 문자, 도형, 로고 등의 다양한 광 투과 조절 필름을 구현할 수 있게 된다.In addition, according to an embodiment of the present invention, using a process such as screen printing, gravure offset, etc. can form a capsule to perform the function of adjusting the light transmittance for only a portion on the light transmission control film according to a predetermined pattern. In this way, various light transmission control films such as barcodes, characters, figures, and logos displayed only when a magnetic field is applied can be realized.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 투과 조절 필름에 특정 패턴을 갖는 자기장을 인가함으로써, 광 투과 조절 필름 상에 자기장의 특정 패턴에 대응되는 특정 패턴의 광 투과 영역을 형성하는 구성을 구현할 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by applying a magnetic field having a specific pattern to the light transmission control film, to implement a configuration to form a light transmission region of a specific pattern corresponding to a specific pattern of the magnetic field on the light transmission control film. Can be.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 조절 필름 하부에 특정 형태, 색상 또는 패턴을 갖는 배경 상에 광 투과 조절 필름을 위치시키고 광 투과 조절 필름의 광 투과도를 조절함으로써, 배경의 특정 형태, 색상 또는 패턴의 표시 여부를 동적으로 제어할 수 있게 되는 구성을 구현할 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by placing the light transmission control film on the background having a specific shape, color or pattern below the light control film and by adjusting the light transmittance of the light transmission control film, It is possible to implement a configuration that enables dynamic control of the display of colors or patterns.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 외부 자기장에 따라 광 투과 패턴이 변화하는 광 투과 조절 필름을 이용하여 광 스위치 이외에 위조 방지 태그, 광고 홍보 표시물 등을 구현할 수 있게 된다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by using a light transmission control film in which the light transmission pattern changes according to an external magnetic field, it is possible to implement an anti-counterfeiting tag, an advertisement display, and the like in addition to the light switch.

실험 결과Experiment result

도 7 내지 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따라 자성을 갖는 입자를 용매에 분산시킨 상태에서 자기장을 인가하는 실험을 수행한 결과를 사진으로서 나타내는 도면이다. 참고로, 도 7 내지 도 9의 실험에 있어서, 10nm 내지 10um 크기의 산화철 입자(FeOX)가 자성을 갖는 입자로서 사용되었고, 할로겐화 탄화수소 오일(halogenated hydrocarbon oil)이 용매로서 사용되었으며, 젤라틴이 포함된 혼합물이 캡슐로서 사용되었다.7 to 9 are photographs showing the results of experiments of applying a magnetic field in a state where magnetic particles are dispersed in a solvent according to one embodiment of the present invention. For reference, in the experiments of FIGS. 7 to 9, iron oxide particles (FeO X ) having a size of 10 nm to 10 μm were used as magnetic particles, halogenated hydrocarbon oil was used as a solvent, and gelatin was included. Mixture was used as a capsule.

먼저, 도 7을 참조하면, 광 투과 조절 필름에 자기장이 인가되지 않은 경우에 캡슐 내의 입자들이 불규칙하게 산재되어 있는 것을 확인할 수 있으며 이에 따라 입사광의 투과도가 도 8 및 도 9의 실험 결과의 중간 정도로 나타남을 확인할 수 있다(도 1에 대응됨). 다음으로, 도 8을 참조하면, 광 투과 조절 필름에 자기장이 필름면에 수직한 방향으로 인가되는 경우에 캡슐 내의 입자들이 자기장의 방향과 평행한 방향(필름면에 수직한 방향)으로 정렬되는 것을 확인할 수 있으며(도 8에서는 일직선 형태로 정렬된 복수의 입자가 점의 형태로 관찰됨) 이에 따라 자기장의 방향과 평행한 방향으로 입사되는 광의 투과도가 상대적으로 높아진 것을 확인할 수 있다. 다음으로, 도 9를 참조하면, 광 투과 조절 필름에 인가되었던 자기장이 차단되는 경우에 캡슐 내의 입자들에 나타나는 잔류 자화 현상으로 인하여 이 일직선 형태의 정렬 상태를 유지한 채 정렬된 입자들의 상호작용에 의해 광 투과 조절 필름과 평행한 방향으로 배열되는 것을 확인할 수 있으며(도 9에서는 일직선 형태로 정렬된 복수의 입자가 막대의 형태로 관찰됨) 이에 따라 자기장의 방향과 평행한 방향으로 입사되는 광의 투과도가 상대적으로 낮아진 것을 확인할 수 있다.First, referring to FIG. 7, when the magnetic field is not applied to the light transmission control film, it can be seen that particles in the capsule are scattered irregularly, and thus the transmittance of incident light is about the middle of the experimental results of FIGS. 8 and 9. It can be seen that it appears (corresponding to Figure 1). Next, referring to FIG. 8, when the magnetic field is applied to the light transmission control film in a direction perpendicular to the film plane, the particles in the capsule are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field (direction perpendicular to the film plane). It can be confirmed (a plurality of particles aligned in a straight line in FIG. 8 are observed in the form of dots), and accordingly, the transmittance of light incident in a direction parallel to the direction of the magnetic field is relatively increased. Next, referring to Figure 9, due to the residual magnetization of the particles in the capsule when the magnetic field applied to the light transmission control film is blocked, due to the interaction of the aligned particles while maintaining the alignment of the straight form It can be seen that the light is arranged in a direction parallel to the light control film (a plurality of particles arranged in a straight line in FIG. 9 is observed in the form of a rod) and accordingly the transmittance of light incident in a direction parallel to the direction of the magnetic field It can be seen that the relative lower.

도 10 내지 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라 광 투과 조절 필름에 대하여 기설정된 패턴의 자기장을 인가하는 실험을 수행한 결과를 사진으로서 나타내는 도면이다. 참고로, 도 10 내지 도 11의 실험에 있어서, 10nm 내지 10um 크기의 산화철 입자(Fe2O3 또는 Fe3O4)가 자성을 갖는 입자로서 사용되었고, 활로겐화 탄화수소 오일(halogenated hydrocarbon oil)이 용매로서 사용되었으며, 젤라틴과 아카시아 수용액의 혼합물이 캡슐로서 사용되었다.10 to 11 are diagrams showing results of experiments of applying a magnetic field of a predetermined pattern to a light transmission control film according to one embodiment of the present invention as a photograph. For reference, in the experiments of FIGS. 10 to 11, iron oxide particles (Fe 2 O 3 or Fe 3 O 4) having a size of 10 nm to 10 μm were used as particles having magnetic properties, and halogenated hydrocarbon oils were used as solvents and gelatin. A mixture of an aqueous acacia solution was used as a capsule.

먼저, 도 10을 참조하면, 광 투과 조절 필름에 자기장이 인가되지 않은 경우에 광 투과 조절 필름 전체에 있어서 입사광의 투과도가 큰 차이 없이 균일하게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 다음으로, 도 11을 참조하면, 광 투과 조절 필름을 자기장(즉, 광 투과 조절 필름에 수직한 방향으로 인가되는 자기장)이 발생되는 영역과 자기장이 발생되지 않는 영역이 소정의 간격을 두고 반복적으로 배치되는 자기장 인가부 상에 올려 놓는 경우에는 광 투과 조절 필름 중 자기장이 인가되는 부분(1110)에서는 입자가 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬됨에 따라 자기장의 방향과 평행한 방향으로 입사되는 광의 투과도가 높게 나타나는 것(즉, 투명하게 나타남)을 확인할 수 있고, 광 투과 조절 필름 중 자기장이 인가되지 않는 부분(1120)에서는 입자가 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되지 않아 자기장의 방향과 평행한 방향으로 입사되는 광의 투과도가 낮게 나타나는 것(즉, 불투명하게 나타남)을 확인할 수 있다.First, referring to FIG. 10, when the magnetic field is not applied to the light transmission control film, it may be confirmed that the transmittance of incident light uniformly appears in the entire light transmission control film without a large difference. Next, referring to FIG. 11, a region in which a magnetic field (that is, a magnetic field applied in a direction perpendicular to the light transmission control film) is generated and a region in which the magnetic field is not generated are repeatedly arranged at predetermined intervals. When placed on the magnetic field applying unit, the transmittance of light incident in a direction parallel to the direction of the magnetic field as the particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field in the portion 1110 where the magnetic field is applied among the light transmission control films. Can be seen to appear high (i.e., transparent), and in the portion 1120 of the light transmission control film where the magnetic field is not applied, the particles are not aligned in the direction parallel to the direction of the magnetic field, and thus are parallel to the direction of the magnetic field. It can be seen that the transmittance of light incident in the direction is low (that is, opaque).

도 12 및 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따라 소정의 문자 및 도형이 인쇄되어 있는 배경(예를 들면, 로고(logo)) 위에 광 투과 조절 필름을 위치시킨 상태에서 광 투과 조절 필름에 대하여 자기장을 인가하는 실험을 수행한 결과를 사진으로서 나타내는 도면이다. 앞서 도 10 및 도 11을 참조로 하여 살펴본 바와 같이, 특정 줄무늬 패턴의 자기장을 인가함에 따라서, 배경에 인쇄되어 있는 로고가 자기장의 인가 패턴에 따라 부분적으로 투명하거나 불투명하게 표시될 수 있는데, 이러한 실험 결과에 비추어 볼 때 본 발명의 광 투과 조절 필름을 이용하면 위조 방지 태그나 광고 홍보 표시물을 구현할 수 있음을 확인할 수 있다.12 and 13 illustrate a light transmission control film in a state where a light transmission control film is positioned on a background (eg, a logo) on which predetermined characters and figures are printed according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the result of experiment which apply a magnetic field as a photograph. As described above with reference to FIGS. 10 and 11, as the magnetic field of a specific stripe pattern is applied, the logo printed on the background may be partially or transparently displayed according to the application pattern of the magnetic field. In view of the results, it can be seen that the anti-counterfeiting tag or advertisement display can be implemented using the light transmission control film of the present invention.

이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.As described above, the present invention has been described by specific embodiments such as specific components and the like. For those skilled in the art to which the present invention pertains, various modifications and variations are possible.

따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.Therefore, the spirit of the present invention should not be limited to the described embodiments, and all of the equivalents or equivalents of the claims as well as the claims to be described later will belong to the scope of the present invention. .

100, 200, 300, 400, 500, 600: 광 투과 조절 필름
110, 210, 310, 410, 510, 610, 640, 670: 입자
120, 220, 320, 420, 520, 620, 650, 680: 용매
130, 230, 330, 430, 530, 630, 660, 690: 캡슐
1110: 광 투과 조절 필름 중 자기장이 인가되는 부분
1120: 광 투과 조절 필름 중 자기장이 인가되지 않는 부분
100, 200, 300, 400, 500, 600: light transmission control film
110, 210, 310, 410, 510, 610, 640, 670: Particles
120, 220, 320, 420, 520, 620, 650, 680: solvent
130, 230, 330, 430, 530, 630, 660, 690: Capsule
1110: portion of the light transmission control film to which the magnetic field is applied
1120: portion of the light transmission control film is not applied to the magnetic field

Claims (19)

자성을 갖는 복수의 입자가 용매에 분산된 상태에서, 상기 복수의 입자에 자기장을 인가하여 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 하되,
상기 자기장의 방향을 연속적으로 변화시켜서 상기 복수의 입자가 정렬되는 방향이 연속적으로 변화하여, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도가 연속적으로 변화되는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
In a state where a plurality of particles having magnetic properties are dispersed in a solvent, a magnetic field is applied to the plurality of particles so that the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field,
The direction of the magnetic field is continuously changed so that the direction in which the plurality of particles are aligned is continuously changed, so that the transmittance of light incident on the plurality of particles and the solvent is continuously changed. How to adjust.
제1항에 있어서,
상기 복수의 입자의 자화 방향이 상기 자기장의 방향이 같아지도록 상기 복수의 입자 각각이 회전 또는 이동하고, 상기 복수의 입자 간 상호작용에 의해 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
Each of the plurality of particles rotates or moves so that the magnetization direction of the plurality of particles is the same as the direction of the magnetic field, and the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field by the interaction between the plurality of particles. Light transmission control method using the magnetic particles, characterized in that.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 복수의 입자가 정렬된 방향과 상기 입사되는 광의 입사 방향이 이루는 각이 직각에 가까울수록 상기 입사되는 광의 투과도가 낮아지는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The transmittance of the magnetic particles, characterized in that the transmittance of the incident light is lower as the angle formed by the alignment direction of the plurality of particles and the incident direction of the incident light closer to the right angle.
제1항에 있어서,
상기 복수의 입자는 강자성(ferromagnetic) 물질을 포함하고,
상기 자기장이 차단되면 상기 강자성 물질로 인하여 상기 복수의 입자 각각에 형성된 잔류 자극에 의하여 상기 복수의 입자가 상기 정렬된 상태를 유지한 채 특정 방향으로 정렬되는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The plurality of particles comprises a ferromagnetic material,
When the magnetic field is blocked, the plurality of particles are aligned in a specific direction while maintaining the aligned state by the residual magnetic poles formed in the plurality of particles due to the ferromagnetic material. Way.
제1항에 있어서,
상기 복수의 입자는 초상자성(superparamagnetic) 물질을 포함하고,
상기 자기장이 차단되면 상기 복수의 입자가 정렬된 상태가 해제되고 상기 복수의 입자가 무질서하게 산재되는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The plurality of particles comprise a superparamagnetic material,
When the magnetic field is blocked, the state in which the plurality of particles are aligned is released, and the plurality of particles are randomly scattered.
제1항에 있어서,
상기 용매의 점도, 상기 용매에 첨가되는 첨가제의 양, 상기 복수의 입자와 상기 용매 사이의 비중 차이, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 인가되는 외부 에너지 중 적어도 하나를 조절함으로써, 상기 자기장이 차단된 이후에도 상기 복수의 입자가 정렬된 상태가 유지되도록 하는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The magnetic field is blocked by adjusting at least one of the viscosity of the solvent, the amount of additives added to the solvent, the difference in specific gravity between the plurality of particles and the solvent, the plurality of particles and external energy applied to the solvent. And subsequently maintaining the aligned state of the plurality of particles.
제1항에 있어서,
상기 복수의 입자는 상기 용매 내에서 분산된 상태로 광투과성 물질의 캡슐로 캡슐화되거나 격벽으로 구획화되는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
And the plurality of particles are encapsulated in a capsule of a light transmissive material or partitioned into partitions in a dispersed state in the solvent.
제1항에 있어서,
상기 복수의 입자 및 상기 용매가 존재하는 영역 중 제1 영역 및 제2 영역에 서로 다른 방향 또는 세기의 자기장을 인가함으로써, 상기 입사되는 광의 투과도가 상기 제1 영역과 상기 제2 영역에서 서로 다르게 나타나도록 하는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
By applying a magnetic field of different directions or intensities to a first region and a second region among the regions in which the plurality of particles and the solvent are present, the transmittance of the incident light appears different in the first region and the second region. Light transmission control method using a magnetic particle, characterized in that.
제1항에 있어서,
상기 자기장이 인가되는 영역 중 제1 영역에만 상기 복수의 입자 및 상기 용매를 형성시키고 제2 영역에는 상기 복수의 입자 및 상기 용매를 형성시키지 않음으로써, 상기 입사되는 광의 투과도가 상기 제1 영역과 상기 제2 영역에서 서로 다르게 나타나도록 하는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The plurality of particles and the solvent are formed only in a first region of the region to which the magnetic field is applied, and the plurality of particles and the solvent are not formed in a second region, whereby the transmittance of the incident light is measured in the first region and the The light transmission control method using the magnetic particles, characterized in that different from the second region.
제1항에 있어서,
상기 복수의 입자는 Fe, Co, Ni 중 적어도 하나의 성분을 포함하는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The plurality of particles is a light transmission control method using magnetic particles, characterized in that containing at least one component of Fe, Co, Ni.
제1항에 있어서,
상기 복수의 입자는 특정 파장의 광을 반사시키기 위하여 무기 안료, 염료, 형광물질, 인광물질, 발광물질 및 구조색을 갖는 물질 중 적어도 하나의 성분을 포함하는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The plurality of particles includes at least one component of an inorganic pigment, a dye, a fluorescent material, a phosphor, a light emitting material, and a material having a structure color to reflect light of a specific wavelength. How to adjust.
제1항에 있어서,
상기 용매는 광투과성 물질로 구성되는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The solvent is a light transmission control method using magnetic particles, characterized in that consisting of a light transmitting material.
제1항에 있어서,
상기 용매는 특정 파장의 광을 반사시키기 위하여 무기 안료, 염료 형광물질, 인광물질, 발광물질 및 구조색을 갖는 물질 중 적어도 하나의 성분을 포함하는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
And the solvent comprises at least one component of an inorganic pigment, a dye fluorescent material, a phosphor, a light emitting material, and a material having a structure color to reflect light of a specific wavelength.
제1항에 있어서,
상기 복수의 입자는 서로 동일한 부호의 전하를 갖고,
상기 복수의 입자 및 상기 용매에 자기장 및 전기장 중 적어도 하나가 인가함으로써 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도를 제어하는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법
The method of claim 1,
The plurality of particles have a charge of the same sign with each other,
A method of controlling light transmission using magnetic particles by applying at least one of a magnetic field and an electric field to the plurality of particles and the solvent to control the transmittance of light incident on the plurality of particles and the solvent.
제1항에 있어서,
상기 용매는 젤 상태인 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 방법.
The method of claim 1,
The solvent is a light transmission control method using magnetic particles, characterized in that the gel state.
삭제delete 자성을 갖는 복수의 입자, 및
상기 복수의 입자가 분산되는 용매
를 포함하고,
상기 복수의 입자가 상기 용매에 분산된 상태에서, 상기 복수의 입자에 자기장이 인가되면 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 하되,
상기 자기장의 방향을 연속적으로 변화시켜서 상기 복수의 입자가 정렬되는 방향이 연속적으로 변화하여, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도가 연속적으로 변화되는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 필름.
A plurality of particles having magnetic properties, and
Solvent in which the plurality of particles are dispersed
Including,
In a state where the plurality of particles are dispersed in the solvent, when a magnetic field is applied to the plurality of particles, the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field,
The direction of the magnetic field is continuously changed so that the direction in which the plurality of particles are aligned is continuously changed, so that the transmittance of light incident on the plurality of particles and the solvent is continuously changed. Adjustable film.
제18항의 광 투과 조절 필름,
상기 광 투과 조절 필름에 자기장을 인가하는 자기장 인가부, 및
시각적 정보를 표시하는 시각 정보 표시부
를 포함하고,
상기 복수의 입자가 상기 용매에 분산된 상태에서, 상기 복수의 입자에 자기장이 인가되면 상기 복수의 입자가 상기 자기장의 방향과 평행한 방향으로 정렬되도록 하되,
상기 자기장의 방향을 연속적으로 변화시켜서 상기 복수의 입자가 정렬되는 방향이 연속적으로 변화하여, 상기 복수의 입자 및 상기 용매에 입사되는 광의 투과도가 연속적으로 변화됨으로써, 상기 시각 정보 표시부 상에 표시되는 시각적 정보의 상기 광 투과 조절 필름에 대한 투과도가 연속적으로 제어되는 것을 특징으로 하는 자성 입자를 이용한 광 투과 조절 표시 장치.
The light transmission control film of claim 18,
Magnetic field applying unit for applying a magnetic field to the light transmission control film, And
Visual information display unit to display visual information
Including,
In a state where the plurality of particles are dispersed in the solvent, when a magnetic field is applied to the plurality of particles, the plurality of particles are aligned in a direction parallel to the direction of the magnetic field,
The direction in which the plurality of particles are aligned is continuously changed by changing the direction of the magnetic field continuously, and the transmittance of light incident on the plurality of particles and the solvent is continuously changed, thereby displaying the visual displayed on the visual information display unit. The light transmission control display device using magnetic particles, characterized in that the transmittance of the information to the light transmission control film is continuously controlled.
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