広く使用されている健康監視に加えて、インテリジェントテキスタイルは、個人の保護、エンターテイメント、プロスポーツ会場、エネルギー、輸送など、さまざまな場面や分野でも見られます。
個人用保護具
(1)運動能力の向上
SRI は、モーション センサー、加速度センサー、ジャイロスコープを使用して、ユーザーの手足と体の速度と角度を検出し、それに基づいて動きを調整する、Superflex と呼ばれる柔軟な機械式外骨格を開発しました。 もともと軍の兵士が負傷を減らし、戦闘効果を高めるために使用することを意図していたスーパーフレックス外骨格は、負傷や病気のために運動が制限されている人々がより大きな運動能力を達成できるようになりました. ユーザーがスーパーフレックスの助けを必要とするとき、ユーザーは電源をオンにするだけで必要な動きを正確に完了することができ、体への労力の負担を軽減します.

(2) 温熱快適性の確保
インテリジェント テキスタイルは、人体の熱バランスを維持する上で積極的な役割を果たします。 新しいインテリジェント テキスタイル、ファブリック熱流束メーター (THF) を使用して、熱と物質移動の検出、分析、監視を行うことができます。 これは、熱電対ネットワーク (XNUMX つの異なる導体または半導体を組み合わせたもの) で構成され、 糸糸自体が感知要素として機能するため、従来の編み物や製織プロセスに適しています。
さらに、相変化材料 (PCM) は、防護服、手袋、履物などの幅広い生理学的用途で使用できる、個人用保護具の温度調節のためのインテリジェントなソリューションを提供します。
(3) 衝撃吸収保護
せん断増粘材は、インテリジェント ショック アブソーバーの第一の選択肢になりました。 それは一般に、せん断増粘液とせん断増粘ゲルを含む分散相と分散媒体で構成されています。 せん断増粘材は、通常の状態では柔らかいですが、高速で叩いたり強く握ったりすると、力を吸収するために硬くなります。 外力がなくなると素材は元の柔らかな状態に戻り、強い衝撃吸収力を発揮します。 現在、そのような材料は、弾道の脅威や刺し傷から保護するために個人用保護具に導入されています. ショート トラック スピード スケートやその他の危険なスポーツなど、インテリジェント テキスタイルは競技者を保護するための最後の防衛線になります。 米国ダウコーニング社が開発した衝撃吸収素材「DEFLEXION」のうち、TPシリーズは通常、柔らかくて曲がりやすい生地に見えますが、衝撃を受けるとシリコーン分子が衝撃点に集まり、生地が硬くなり、甲冑の役割を果たします。

感情的な満足とエンターテイメント体験
心の充足&エンタメ体験 CuteCircuitのハグシャツ? デジタル印刷技術を使用した合理化されたテクスチャ デザインでシャツに埋め込まれたセンサーは、タッチの強さ、持続時間、位置をキャプチャし、ハグの感覚を再現します。 電話APPをBluetooth経由でシャツに接続し、ハグの関連パラメーターをビデオのように記録し、インターネットまたはBluetooth経由で遠く離れた製品を所有する親戚や友人に送信し、肌触りを再現します。抱擁。 このシャツは、リアルタイムで同時に複数の人がハグすることをサポートしています。



Hug ShirtTM シャツに加えて、CuteCircuit は 28 個の小さな触覚アクチュエーターを備えた SoundShirt シャツもリリースしました。これを使用して、コンサート、ハグ、ビデオ ゲームを没入型の方法で体験し、聴覚障害者がより没入型の拡張現実や仮想現実体験を作成できます。触れることで音楽を感じるコミュニティ。


コース
スマート テキスタイルは、主要なスポーツ イベントのアスリートにとって大きな後押しとなっています。 2017 年、サムスン オランダ、オランダのショートトラック スピード スケート チームのヘッド コーチである Jeroen Otter、および科学者の Bjorn de Laat は、ショート トラック スピード スケート選手の体の姿勢を追跡するための XNUMX つのセンサーを備えた SmartSuit を開発しました。 コーチやスポーツ科学者は、アスリートの身体のダイナミクスのテレメトリ データをコンパニオン モバイル デバイスでリアルタイムに表示できます。 さらに、SmartSuit キットは、トレーニング中にアスリートが着用するスマート ブレスレットと連動して操作できます。 コーチがトレーニング中に特定の指示を出す必要がある場合 (たとえば、アスリートに標準的ではない特定の動きを警告するなど)、スマート リストバンドは、アプリの組み込み機能を介して振動フィードバックを生成できます。

エネルギーとパワー
安全で環境に優しいエネルギーと低炭素排出削減のトレンドの下で、再生可能エネルギーは人々の注目を集めています。 再生可能エネルギーの多くのアプリケーションの中で、風力発電は、その成熟した技術、優れたインフラストラクチャ、および低コストにより、より有望で急速に発展している技術の XNUMX つになっています。 特に、洋上風力発電所の急速な拡大に伴い、大型のタービン ブレードが急速に開発されています。
タービン ブレードは、108 年の期待寿命の間に 20 回以上の負荷サイクルを受けます。 この期間中、風、湿度、摩耗、熱応力、落雷、疲労などの理由により、ブレードに繊維の破損、亀裂、剥離、その他の損傷が発生し、そのような疲労による損傷が壊滅的な障害につながるため、ブレードの疲労寿命は現在難しい問題です。
イメージング超音波、X 線、サーマル イメージング、渦電流スキャンなどの従来の構造ヘルス モニタリング (SHM) 技術を使用すると、損傷後の検査と評価のために対象コンポーネントを長期間中止する必要があることがよくあります。 SHM は、定期的なメンテナンス サイクルにないコンポーネントに使用されます。 アコースティックエミッション(AE)法や光ファイバー法は幅広い応用が期待されていますが、価格が高く、操作や解析技術が特殊なため、タービンブレードのSHMには適していません。 対照的に、抵抗測定は比較的単純です。 炭素繊維は導電性があり、電気測定信号を通じて材料のひずみと損傷に関するリアルタイムの情報を提供します。

タービンブレードの材料組成

タービン ブレードの一般的なひずみまたは損傷に関する情報
さらに、ファブリック構造に埋め込まれた一部の柔軟な太陽電池は、消費者の日常的なニーズを満たすために、柔軟な充電器、テント、オーニング、ソーラーフィルムなどを統合して製造することができます。
市場で入手可能な柔軟な充電デバイスのほとんどは、アモルファスシリコンをベースにした CIGS (Copper Indium Gallium Selenium) PV セルを搭載しています。 太陽電池は、電子機器を充電するために荷物に組み込むこともできます。 または屋根の太陽光発電フィルムとして屋根の表面に統合されます。 従来の単結晶または多結晶 PV セルと比較して、PV 膜は軽量で設置が容易であり、その柔軟性により、複雑な屋根の形状によりよく適応できます。
