Användningen av ledande fibrer i elektroniska textilier för att skapa mänskliga-datorinformationsinteraktionsfunktioner har goda utvecklingsmöjligheter

Dec 12, 2022

Lämna ett meddelande

En bärbar smart enhet är en hårdvaruterminal som kombinerar multimedia-, sensor- och trådlös kommunikationsteknik med vårt dagliga slitage för att realisera användarinteraktion, livsunderhållning, övervakning av människokroppen och andra funktioner. Den har följande två egenskaper: För det första är det en enhet som kombinerar mjukvara och hårdvara som kan realisera datainsamling, lagring och beräkning; för det andra bäddar den in sensorteknik, trådlös kommunikation och annan teknik i några flexibla enheter som människor bär i sina dagliga liv, vilket stärker interaktionen mellan människor och utrustning.


Till exempel kan det smarta bandaget som utvecklats av ett företag bädda in en mängd olika sensorer i tyget, som kan detektera antalet bakterier, luftfuktighet och syrekoncentration, etc., och registrera dem i datorn för att ge mer-realtidsdata för patienter och ge mer insikter för behandlingsplaner. Dessutom kan "smarta T-tröjor" hjälpa medicinsk personal att upptäcka fysiologiska indikatorer som hjärtslag, kroppstemperatur, blodtryck och andning hos patienter. Detsamma kan också användas för detektering av fysiska tillstånd och realtids-funktioner för mänsklig-datorinformationsinteraktion för piloter, astronauter och idrottare.


För tillämpningen av den nya tekniken för elektronisk textil med ledande fibrer har människor kontinuerligt utvecklat och itererat sedan 1970-talet. Med den fördjupade forskningen har olika typer av ledande fibrer gradvis utvecklats, vilka spelar en viktig roll inom olika områden. .


Den tidigaste ledande fibern som kom ut var den rostfria stålfibern Brunsmet som tillverkades av företaget Brunse ick i USA. Det är en fiber gjord av rostfri ståltråd som upprepade gånger passeras genom en form och sträcks fint. Senare blandade vissa människor metallpulver till polymerskivor och spinn vidare till ledande fibrer. Samtidigt fanns det också metoder att väva ledande fibrer genom att avsätta poröst metallpulver i fibrerna.


Dessa två metoder har dock uppenbara brister. De ledande fiberfilamenten som tillverkas genom att blanda metallpulver kommer att täppa till spinndysens hål under vävning. Om poröst metallpulver används för avsättning, är inte bara tillverkningsprocessen mer komplicerad, utan det viktigaste. Det kommer att uppstå en viss skada på fiberfilamentets prestanda.


Med folks vidare forskning har en polymer med ett ledande polymermaterial som ledande medel föreslagits. Även om denna ledande polymer förbättrar fiberaxelns elektriska ledningsförmåga, kan den leda elektricitet utan att lägga till andra material, men denna helt sammansatt av ledande fibrer gjorda av ledande polymerer är inte lämpliga för de flesta textila tillämpningar och deras användbarhet är begränsad.


Högpolymeren i den ledande komponenten och den fiber-bildande polymeren kombineras och snurras för att förbereda den ledande kompositfibern. För närvarande är tekniken för den ledande fibern annorlunda, och de industrier som först exporterades och tillämpades är också olika.


Med Dalian Yibang SYSCOM ledande fibrer som ett exempel (en mer avancerad tillverkare av ledande fibrer i Europa), kan dess unika teknologi enhetligt och stadigt belägga metall på olika icke-metalliska substrat för att bilda ledande fibrer, vilket bör föreslås av US Air Force Laboratory. Enligt designkraven har utvecklingen av en mängd ultra-helt metallfiberfilament utvecklats. Det finns en Agsis® ledande fiber lämplig för traditionell textilutrustning som används i bärbara smarta enheter. Den kombinerar flexibiliteten hos traditionella nylonfibrer med silvers ledningsförmåga och silver. Kombinationen av antimikrobiella egenskaper ger en hållbar lösning för krävande bärbara mönster. Den kan broderas, stickas, sys eller vävs utan designbegränsningar, och den överträffar även liknande produkter med bättre hållbarhet och högre konduktivitet.


Smarta ledande fibrer kan även användas inom försvars- och militärindustri, halvledare, elektroniktillverkning, energiindustri, bilindustri, sportutrustning etc. Konduktiva textilier gjorda av ledande fibrer, i vilka de ledande fibrerna kan skicka elektriska signaler från inmatningsenheter till lämpliga Utmatningsenheten har goda möjligheter till tillämpning.


Skicka förfrågan