ANWENDUNGEN

Mobile Endgeräte (batteriebetrieben):

Mobiltelefone, Uhren, Computermaus und -tastatur, mp3-Player, Kinderspielzeug, Kameras, Notebooks usw.

Gebäude

Photovoltaik und Sonnenkollektoren für Dächer und Fassaden, Gewächshäuser, Fenster/-rahmen, Wandfarben, Fussböden und Jalousien usw.

Transportwesen

Autos, Lastwagen, Fahrräder, Motorräder, Boote, Schiffe, Flugzeuge, Eisenbahnen usw.

Weitere

Flüssigkristalldisplays, Rasenmäh- oder Staubsaugroboter, Webcams, Möbel usw.

Anwendungsbeispiel 1: Gehäuse

Für jedes Gerät kann innerhalb des Gehäuses eine Solarzelle an geeigneter Stelle platziert werden. Das Licht bewegt sich in der Beschichtung (oder der Gehäusewand), bis es auf die Solarzelle oder auf eine nicht reflektierende Oberfläche unter steilem Einfallswinkel trifft. Kanten (auch Bohrungen für Verschraubungen, Kontaktstellen innerhalb des Gehäuses) können verspiegelt werden und ansonsten verlorene Intensität wird reflektiert. Im gezeigten Beispiel ist der gewünschte Absorber (die Solarzelle) an zentraler Stelle fest mit dem Gehäuse verbunden und wandelt das gesammelte und konzentrierte Licht in Elektrizität um.

Die gesamte Oberfläche des Gehäuses sammelt das einfallende Licht und lediglich eine kleine Anzahl Solarzellen konvertiert es in Elektrizität. Teilweise Abschattung (zum Beispiel durch die das Gerät haltende Hand) reduziert lediglich die Gesamtverstärkung des Lichts, denn die Solarzellen nutzen die mittlere Lichtintensität.

Das Gehäusematerial muss transparent sein. Die Farbe des Endprodukts wird durch die verwendeten Lumineszenzzentren (ZeoFRET®) bestimmt. Diese können sowohl in das Material des Gehäuses integriert oder auf dieses aufgetragen werden.

LCD (Liquid Crystal Display)

ZeoFRET® LCD

Erweitere Version eines Flüssigkristalldisplays mit integrierter Energieumwandlung auf Basis von ZeoFRET®. Dazu werden die RGB-Farbfilter und die dazwischenliegende schwarze Matrix durch ZeoFRET® ersetzt. Zusätzlich zum Farbfiltereffekt (notwendig für die Funktion als Display) ist die gesamte Schicht nun ein Lumineszenzkonzentrator. Die am Rand befestigten Solarzellen wandeln das gesammelte Licht in Elektrizität um.

Konventionelles LCD

     1 Glas
2 / 3 Vertikale und horizontale Polarisierungsfilter
     4 RGB-Farbfilter
5 / 6 Horizontale und vertikale Elektrodengitter
     7 Polyimide Schichten
     8 Distanzscheiben

Vorteile:

  • Kein Verlust an Bildqualität des LCD
  • Höchst mögliche Effizienz des Gerätes