E-TEXTILE 101 - MATÉRIAU CONDUCTEUR

Les textiles électroniques (e-textiles) impliquent la combinaison de l'électronique et des textiles pour former des produits textiles « intelligents », qui dépendent de la disponibilité de fibres, de fils et de textiles électriquement conducteurs.

L'e-textile peut être combiné avec des méthodes textiles traditionnelles comme la couture, le tissage et le tricot. L'industrie produit la majorité de ces matériaux conducteurs pour des raisons de protection antistatique et EMF. En fait, un excellent conducteur est également l'une de ses propriétés majeures.

Qu'est-ce qu'un matériau conducteur ?

Le matériau conducteur couramment utilisé pour le textile électronique est tissu métallique. Matériau fabriqué à partir de, revêtu ou mélangé avec des métaux conducteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'or, le carbone, le titane, le nickel, l'argent ou le cuivre. Les tissus de base comprennent le coton, la laine, le polyester et le nylon. Les fibres de matériaux conducteurs sont largement utilisées dans des produits allant des treillis métalliques, des textiles aérospatiaux, des gilets pare-chocs ou paralysants, des fils ou fils conducteurs, des feuilles de tissu utilisées pour le chauffage thermique, etc.

Les tissus conducteurs peuvent également être utilisés pour conduire l'électricité dans de petits espaces, pour la dissipation statique, le blindage EMI, le transfert de signal et de puissance dans les versions à faible résistance, et dans les éléments chauffants dans les versions à résistance plus élevée, dans les équipements médicaux comme les électrodes, c'est donc le composant clé pour E-textile.

Description générale

Cette structure est une surface de tissu de fils de fibres de tissu conducteur de chaque structure de métal racine. Chaque racine utilisant le film mince métallique formé sur les fibres, les fibres peuvent être caractérisées à l'usage sous, dotées des caractéristiques du métal. Si le film stratifié, technique de revêtement de résine, n'est pas l'ensemble du tissu conducteur, mais a également endommagé le dépôt de douceur, la pulvérisation et d'autres traitements à base de gaz en un seul traitement, bien qu'ils puissent former un film métallique, mais il est difficile de conductivité du tissu, et un faible niveau de conductivité électrique. Des formes complexes avec un traitement de tissu de fibres métalliques tactiles à une approche de traitement basée sur une solution de placage non électrolytique est la meilleure méthode. Le placage autocatalytique en utilisant l'adhésivité du film métallique sur les fibres du traitement composé, la feuille métallique peut être obtenue, et la même conductivité. Technologie de tissu conducteur actuellement valeur de résistance moyenne vertueuse 0.03Ω / sq.in (Résistance de contact). L'utilisation de complexes métalliques peut être dotée de fibres ayant des performances de blindage électromagnétique. Fibre ou plastique sur l'onde électromagnétique, le système est un matériau transparent, le rayonnement électromagnétique pénètre dans le matériau, mais l'utilisation de l'impédance des ondes électromagnétiques à base de métal de l'interface incohérence avec le miroir comme la réflexion de la lumière dans la nature. Une telle propriété de protection contre les ondes électromagnétiques est représentée par un matériau conducteur métallique ayant les caractéristiques, principalement d'une performance de 40 dB (taux de protection de 99 %) ~ 100 dB (taux de protection de 99.999 %).

 

 

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