![]()
Výskumníci v Číne vyvinuli polyuretánové-vodivé vlákna, ktoré sa dokážu natiahnuť až na päťnásobok svojej pôvodnej dĺžky, po rozrezaní sa samy{1}}zahoja a podporujú osvetlené textílie citlivé na dotyk-.
Vlákna boli vyrobené mokrým-zvlákňovaním zmesi polyuretánu a iónovej kvapaliny. Výsledná prepojená iónová-vodivá sieť si udržala cesty pre pohyb iónov, pretože okolité PU reťazce prešli podstatnou deformáciou.
Výskumníci z Donghua University, Jilin University a China FAW Group začlenili vlákna do striedavých-elektroluminiscenčných zariadení určených pre nositeľné displeje a rozhrania človek-stroj.
Vlákna dosiahli predĺženie 500 % a iónovú vodivosť 2,8 × 10-6 S/cm. Výskumný tím uviedol, že si zachovali stabilný mechanický výkon počas opakovaných cyklov naťahovania bez zjavnej degradácie.
Iónová kvapalina rozptýlená v elastomérnej PU matrici umožnila vodivej sieti prispôsobiť sa pohybu bez prerušenia transportu iónov. To umožnilo zariadeniam pokračovať vo vyžarovaní svetla pri veľkých deformáciách.
Výskumníci tiež demonštrovali dotykové{0}}osvetlenie pomocou kapacitného spojenia medzi telom nositeľa a vláknom. Dotyk zariadenia zmenil jeho elektrické pole a spustil viditeľnú odozvu bez potreby konvenčného mechanického spínača.
Po prerušení vlákna dynamické interakcie v polyuretáne umožnili opätovné spojenie povrchov rezu pri izbovej teplote. Iónová kvapalina potom-obnovila vnútornú vodivú cestu a obnovila elektrickú vodivosť aj výkon-vyžarovania svetla.
Tím uviedol, že konvenčné elektroluminiscenčné vlákna majú často problémy s kombináciou rozťažnosti, mechanickej odolnosti a stabilného svetelného výkonu. Poškodenie vodivej dráhy môže tieto zariadenia natrvalo znefunkčniť, zatiaľ čo opakovaný pohyb môže spôsobiť prasknutie, delamináciu alebo stratu vodivosti.
Výskumníci sa domnievajú, že kombinácia elasticity, samo{0}}hojenia a citlivosti na dotyk by mohla urobiť vlákna PU vhodnými pre inteligentné oblečenie, flexibilné displeje a interaktívne rozhrania človek-stroj.
Práca zostáva v laboratórnej fáze a výskumníci neuviedli komerčné{0}}výrobné skúšky, testovanie praním ani{1}}dlhodobú výkonnosť pri bežnom používaní- odevov.
Štúdia s názvom „Ultraťažiteľné a mechanicky odolné iónové vodivé vlákna umožňujú nositeľnú elektroluminiscenčnú elektroniku s veľkou toleranciou deformácie a{0}}kapacitnou väzbou tela“Journal of Materials Sciencedňa 11. augusta.
