상업화 응용 전자 지능 방직품은 어떤 것이 있습니까?
전자 지능 방직품은 전자 기술에 근거하여 전감, 통신, 인공지능 등 첨단 기술을 방직 기술에 적용하여 개발한 신형 방직품이다.
전자 지능 방직품의 개발은 우주 항공사 복장으로 시작되고, 현재 국방 및 안보 시스템, 의료 보건, 운동 건강 및 기타 소비류 방직품 분야, 그 상업화 응용도 점점 광범위해 운동 및 건강 감시, 전기 및 발광, 에너지 수집 등 분야를 포함하고 있다.
운동 및 건강 모니터링
착용식 건강모니터 시스템의 가장 큰 장점은 오랜 시간 동안 끊이지 않는 실시간 모니터링이다.
현재 각종 방직 센서가 각종 건강 신호를 모니터링하는 데 사용되고 있다.
유명 고단 속옷 브랜드 빅토리아 시크릿 (빅토리아의 비밀)은 스마트 스포츠 가슴, 내장 심장 밴드, 착용자의 심장 을 모니터링, 캐나다 Hexoskin (2016년'몸에 붙는 데이터 실험실'이라는 전신지능 운동의 조심과 심장, 호흡, 활동 강도 등을 통해 사용자에게 체력훈련, 수면, 일상 활동의 데이터를 제공할 수 있다.

전기 발광류 지능 방직품
현재 상업화된 전기 발광 방직품은 주로 발광 이극관, 유성 유기 발광 이극관, 집합물 광섬유 및 발광 폴리합물 4가지 재료에 기초하고 있다.
발광 이극관 (LED)은 능률이 높고 수명이 길고 파손되지 않고 반응 속도가 빠르고 신뢰성 고등 전통 광원이 불우한 장점으로 LED 를 방선에 끼워 넣으면 단색과 컬러 발광 방직실을 만들 수 있다.

유연성 유기 발광 이극관 (OLED)은 유연성 부품 방면에서 천연적인 장점을 가지고 있으며 스마트 설비 영역을 착용할 수 있는 중요한 기술이다.
현재 삼성스마트폰, 애플스마트 시계 등에는 이미 이 기술을 채택하고 있다. 우리나라 유우과학기술 최초 6대 전유성 디스플레이 라인도 2018년 6월 출시, 생산 전유성 모니터, 굽이, 굽이, 굽이, 반경이 작고, 스마트 착용, 휴대전화, 태블릿 컴퓨터 등 제품과 스마트 교통, 건축 패션, 로봇, 사무교육 등 다양한 분야를 이용할 수 있다.

폴리머 광섬유 (POF) 는 고투명 폴리합물 재료로 제작되어 지능 발광 복장에 응용할 수 있다.

발광 집합물은 스마트 복장에 적용되는 데 연발 단계에 있다.
CSEM (스위스 전자와 마이크로테스센터)의 연구자와 정밀 직물 공급업체 Sefar 연합은 발광 폴리합물을 채택하는 직물의 전극을 설계했다. 이런 유연성과 투명한 직물 전극은 저원본권 (R2R) 공예로 생산되고, 직물 기저 중 금속사가 높은 전도율을 가지고 있으며 전극이 비교적 장거리의 전도성을 확보할 수 있다.

전기 발열류 지능 방직품
현재 상업화 응용 방직 가열시스템은 주로 금속사 및 금속 코팅 섬유 가열 시스템, 전도 충전된 섬유 가열 시스템, 전도 중합물 섬유 가열 시스템, 탄소 섬유 가열 시스템.
발열 의상은 시장에서의 응용이 비교적 광범위하다.
Ardica 발열 재킷은 리튬 배터리를 도전기 섬유 공급, 착용자 따뜻한 3 ~8h, warmX 발열 속옷은 은섬유 가열 시스템, 리튬 충전 배터리는 2.5 ~5.5h, 미국 콜럼비아 (콜럼비아)의 발열외투, Venture 발열 숄더 치료 등 제품도 다른 종류의 도전 섬유 발열 섬유 발열도 사용된다.
이 제품의 공통점은 모두 가열방석, 자동 30min 안전 타이머와 개인화 온도 컨트롤러를 조립하는 것이다.
에너지 수집류 지능 방직품
지능 방직품의 에너지 수집은 주로 광복에너지 수집, 압전 에너지 수집 및 마찰 에너지 수집 등 3가지 방식이다.
현재 상업화된 유연성 태양 전지 광복 에너지 수집 제품은 Eclipse Solar Gear 태양 배낭, 타미 힐피거의 태양에너지 외투 등이 포함되어 있다.

Piezo Films Kureha 가 최초의 압전박막의 상업화 응용을 개발하였으며, 개발된 KF Piezo 는 독특한 결정을 이용하여 편향된 폴리합물 (KF 폴리합물) 을 이용하여 탁월한 압전 성능을 갖추고 있다.
또 펜실베이니아 주 카네기 메론 대학은 압전기 에너지를 수집해 구두깔창 소레파워 내부에 압전기 에너지 수집 시스템을 발산하고, 전기 에너지 저장을 허용하는 배터리 그룹 중 1 H 배터리가 휴대전화 충전 2.5h 제공할 수 있다.

지능 방직품의 마찰 에너지 수집은 아직 연발 단계에 있다.
성kyunkwan 대학의 연구진은 이미 고발적 성능을 갖춘 유성마찰 나미발전기 (WTNG) 를 선보였다.
이메틸 실리콘산탄 (PDMS)이 산화아연 (ZNO) 나미바와 은도층 직물에서 서로 마찰할 때 마찰 에너지가 생긴다.
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