Печать серебра на волокна могла проложить путь к гибкой, пригодной электронике

Ученые из National Physical Laboratory (NPL), Национального Института Измерения Великобритании, развивали способ напечатать серебро непосредственно на волокна. Эта новая техника могла превратить объединяющуюся электронику во все типы одежды простого и практичного. У этого есть много возможного применения в спорте, здоровье, медицине, бытовой электронике и моде.

Актуальнейшие планы относительно пригодной электроники требуют ткацких проводящих материалов в ткани, которые предлагают ограниченную гибкость и могут только быть достигнуты, когда объединено в дизайн одежды с начала. Метод NPL мог позволить легким схемам быть напечатанными непосредственно на полные предметы одежды.Покрытые серебром волокна создали использование этой техники, гибкие и поддающиеся растягиванию, означая, что схемы могут быть легко напечатаны на многие различные типы ткани, включая шерсть, которая связана в трудных петлях.Техника включает химически соединение нано? серебряный слой на отдельные волокна к толщине 20 нм.

Проводящий серебряный слой полностью заключает в капсулу волокна и имеет высокую адгезию и превосходную проводимость.Крис Хант, Руководитель проекта, говорит: «У техники есть много возможного применения.

Одна особенно захватывающая область – носимые датчики и антенны, которые могли использоваться для контроля, например проверяя пациентов и уязвимых людей; сбор данных и обратная связь для солдат в области; и работа, контролирующая в спорте. Это предлагает конкретные преимущества по ‘переплетению в’ подходе, поскольку проводящий образец и гибкость гарантирует, что датчики всегда помещаются в то же самое местоположение на теле».

Техника могла также создать возможности в моде и потребительские технологии, такие как соединяющееся светодиодное освещение в одежду или наличие сенсорных экранов на рукавах рубашки.Кроме того, у серебра есть антибактериальные свойства, открывая возможности для медицинского применения, такого как повязки на рану, маски для лица, длительное антибактериальное средство вытирает, и военная одежда.

Успешно показав, что совокупная техника жизнеспособна в лаборатории, NPL теперь ищет финансирование или сотрудников, чтобы развивать полную печатную схему на ткани, которая может быть проверена на гибкость и надежность, например проведя его посредством мытья. Как только это было успешно достигнуто, ученые будут тогда надеяться развивать прототипы практического применения.