L’utilisation de fils conducteurs, ainsi que les méthodes d’impression ou d’intégration pour ajouter des fonctions électroniques aux textiles, peuvent équilibrer et améliorer le confort, la protection et l’esthétique des textiles.
Contrairement aux technologies portables précédentes, les textiles intelligents ne nécessitent pas de circuits imprimés ou d'autres composants volumineux, car les capteurs et les circuits sont directement intégrés aux vêtements ou aux revêtements. L'introduction de capteurs dans les textiles sous forme individuelle ou en réseau ouvre un espace innovant pour le développement de capteurs en termes de matériaux et de méthodes de fabrication.
De plus, les flexions répétées entraînent souvent la formation de fines fissures dans le revêtement métallique et une perte de puissance, mais l'ajout d'acide tannique aux textiles conducteurs peut améliorer la fonctionnalité et la durée de vie des capteurs tactiles.
Capteur de transpiration
Des chercheurs sud-coréens ont conçu des capteurs pour surveiller la transpiration à l'aide de fils élastiques auto-réparateurs. La fibre de carbone est tissée dans des matériaux composites polymères auto-réparateurs et fixée à des accessoires portables tels que des bandeaux
Préparé pour la mesure précise des ions potassium et sodium.
Le California Institute of Technology a également conçu un capteur de transpiration portable qui utilise des feuilles de plastique gravées au laser pour former une structure de graphène 3D avec des micropores, qui peut analyser le cortisol dans la sueur comme indicateur du niveau de pression.
Interface interactive de l'environnement global
Les matériaux intelligents peuvent également être reflétés dans des environnements pratiques, tels que le système SprayableTech, qui peut établir une interface interactive entre des capteurs et des écrans de la taille d'une pièce.
Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) développe des pistolets à encre fonctionnels qui combinent du cuivre, du diélectrique, du phosphore, des barres de cuivre et des couches conductrices transparentes pour réaliser des canapés interactifs permettant de contrôler les appareils électroménagers et les appareils électroniques personnels, ainsi que de régler l'éclairage et la température ambiante à travers les murs.
Tissu de détection
L'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a inventé un capteur à fibres optiques capable de détecter simultanément des tissus dans des états de déformation tels que l'étirement, la compression et la torsion, et qui peut être appliqué à des matériaux peu courants.
Matériaux, tels que les élastomères ou les métaux liquides, utilisés comme conducteurs.
La précision des vêtements intelligents pour mesurer la fonction pulmonaire des enfants en détectant les mouvements thoraciques et abdominaux est comparable à celle des appareils de détection traditionnels. Hexoskin utilise des capteurs thoraciques et abdominaux intégrés à base de textile pour surveiller la santé respiratoire, et utilise un accéléromètre à trois axes pour surveiller les activités quotidiennes et le sommeil. La combinaison de l'intelligence artificielle (IA) et des logiciels d'apprentissage automatique peut aider à évaluer le risque de rétablissement à domicile des patients atteints d'épidémie.
Cowint est la plus grande usine de films DTF en Chine






























