Статус на истражување и примена на интелигентни интерактивни текстили

Концептот на паметни интерактивни текстили

Во концептот на интелигентни интерактивни текстили, покрај карактеристиката на интелигенцијата, способноста за интеракција е уште една значајна карактеристика. Како технолошки претходник на интелигентните интерактивни текстили, технолошкиот развој на интерактивните текстили, исто така, даде голем придонес за интелигентните интерактивни текстили.

Интерактивниот режим на интелигентни интерактивни текстили обично се дели на пасивна интеракција и активна интеракција. Паметните текстили со пасивни интерактивни функции обично можат да согледаат само промени или стимули во надворешната средина и не можат да дадат ефективна повратна информација; паметните текстили со активни интерактивни функции можат навремено да одговорат на овие промени, а воедно да ги детектираат промените во надворешната средина.

Влијанието на новите материјали и новите технологии за подготовка врз паметниот интерактивен текстил

https://www.mortonknitmachine.com/

1. Метализирано влакно - прв избор во областа на интелигентни интерактивни ткаенини

Метализираните влакна се вид на функционални влакна кои привлекуваат големо внимание во последниве години. Со своите уникатни антибактериски, антистатички, стерилизирачки и дезодорирачки својства, тие се широко користени во областа на лична облека, медицински третман, спорт, домашен текстил и специјална облека.

Иако металните ткаенини со одредени физички својства не можат да се наречат паметни интерактивни ткаенини, металните ткаенини можат да се користат како носител на електронски кола, а исто така можат да станат и компонента на електронските кола, и затоа стануваат материјал по избор за интерактивни ткаенини.

2. Влијанието на новата технологија за подготовка врз паметниот интерактивен текстил

Постоечкиот интелигентен интерактивен процес на подготовка на текстил главно користи галванизација и безелектрично позлатување. Бидејќи паметните ткаенини имаат многу функции на носење товар и бараат висока сигурност, тешко е да се добијат подебели премази со технологијата на вакуумско премачкување. Бидејќи не постои подобра технолошка иновација, примената на паметни материјали е ограничена од технологијата за физичко премачкување. Комбинацијата од галванизација и безелектрично позлатување стана компромисно решение за овој проблем. Општо земено, кога се подготвуваат ткаенини со спроводливи својства, спроводливите влакна направени со безелектрично позлатување прво се користат за ткаење на ткаенината. Облогата од ткаенина подготвена со оваа технологија е порамномерна од ткаенината добиена со директно користење на технологијата на галванизација. Покрај тоа, спроводливите влакна можат да се мешаат со обични влакна пропорционално за да се намалат трошоците врз основа на обезбедување функции.

Во моментов, најголемиот проблем со технологијата за обложување со влакна е јачината на врзување и цврстината на облогата. Во практичните апликации, ткаенината треба да помине низ различни услови како што се перење, превиткување, месење итн. Затоа, спроводливите влакна треба да се тестираат за издржливост, што исто така поставува повисоки барања за процесот на подготовка и адхезијата на облогата. Ако квалитетот на облогата не е добар, таа ќе пукне и ќе падне при вистинската примена. Ова поставува многу високи барања за примена на технологијата за галванизација на влакнести ткаенини.

Во последниве години, технологијата за микроелектронско печатење постепено покажува технички предности во развојот на паметни интерактивни ткаенини. Оваа технологија може да користи опрема за печатење за прецизно нанесување на спроводливо мастило на подлога, со што се произведуваат високоприлагодливи електронски производи по потреба. Иако микроелектронското печатење може брзо да создаде прототипови на електронски производи со различни функции на различни подлоги и има потенцијал за краток циклус и високо прилагодливо печатење, цената на оваа технологија е сè уште релативно висока во оваа фаза.

Покрај тоа, технологијата на спроводлив хидрогел ги покажува и своите уникатни предности во подготовката на паметни интерактивни ткаенини. Комбинирајќи ја спроводливоста и флексибилноста, спроводливите хидрогелови можат да ги имитираат механичките и сензорните функции на човечката кожа. Во изминатите неколку децении, тие привлекоа големо внимание во областа на носливи уреди, имплантирачки биосензори и вештачка кожа. Поради формирањето на спроводливата мрежа, хидрогелот има брз пренос на електрони и силни механички својства. Како спроводлив полимер со прилагодлива спроводливост, полианилинот може да користи фитинска киселина и полиелектролит како допанти за да направи разни видови спроводливи хидрогелови. И покрај неговата задоволителна електрична спроводливост, релативно слабата и кршлива мрежа сериозно го попречува нејзиното практична примена. Затоа, треба да се развива во практични апликации.

Интелигентен интерактивен текстил развиен врз основа на нова технологија на материјали

Текстил што ја памти формата

Текстилите што ја меморираат формата внесуваат материјали со функции на меморија на формата во текстилот преку ткаење и завршна обработка, така што текстилот има својства на меморија на формата. Производот може да биде ист како метал што ја меморира формата, но по каква било деформација, може да ја прилагоди својата форма на оригиналот откако ќе достигне одредени услови.

Текстилот што ја меморира формата главно вклучува памук, свила, волнени ткаенини и хидрогелови ткаенини. Текстилот што ја меморира формата е развиен од Политехничкиот универзитет во Хонг Конг и е направен од памук и лен, кој може брзо да се обнови мазно и цврсто по загревањето, има добра апсорпција на влага, не ја менува бојата по долготрајна употреба и е хемиски отпорен.

Производите со функционални барања како што се изолација, отпорност на топлина, пропустливост на влага, пропустливост на воздух и отпорност на удар се главните платформи за примена на текстил со меморија на форма. Во исто време, во областа на модните производи за широка потрошувачка, материјалите со меморија на форма станаа и одлични материјали за изразување на дизајнерскиот јазик во рацете на дизајнерите, давајќи им на производите поуникатни експресивни ефекти.

Електронски интелигентни информациски текстил

Со имплантирање на флексибилни микроелектронски компоненти и сензори во ткаенината, можно е да се подготват електронски информации за интелигентни текстилни материјали. Универзитетот Обрн во Соединетите Американски Држави разви производ од влакна што може да емитува промени во рефлексијата на топлината и реверзибилни оптички промени предизвикани од светлина. Овој материјал има големи технички предности во областа на производството на флексибилни дисплеи и друга опрема. Во последниве години, бидејќи технолошките компании кои главно се занимаваат со производи за мобилна технологија покажаа голема побарувачка за флексибилна технологија за дисплеи, истражувањето на технологијата за флексибилни текстилни дисплеи доби поголемо внимание и импулс во развојот.

Модуларен технички текстил

Интегрирањето на електронски компоненти во текстилот преку модуларна технологија за подготовка на ткаенини е моменталното технолошки оптимално решение за реализација на интелигенција на ткаенини. Преку проектот „Проект Жакард“, Google е посветен на реализација на модуларна примена на паметни ткаенини. Во моментов, соработува со Levi's, Saint Laurent, Adidas и други брендови за лансирање на различни паметни ткаенини за различни групи потрошувачи.

Енергичниот развој на интелигентни интерактивни текстили е неразделен од континуираниот развој на нови материјали и совршената соработка на различните придружни процеси. Благодарение на намалувањето на цената на разни нови материјали на денешниот пазар и зрелоста на производствената технологија, во иднина ќе бидат испробани и имплементирани похрабри идеи за да се обезбеди нова инспирација и насока за паметната текстилна индустрија.


Време на објавување: 07.06.2021
WhatsApp онлајн разговор!