Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XIII

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Fonte:|info.abril.com.br/noticias/ciencia|

Cientistas na Califórnia transformam algodão e poliéster comuns em tecidos condutivos - os chamados e-Textiles, que funcionam como baterias recarregáveis.

A pesquisa ainda precisa ser aprimorada, mas é mais um passo rumo às roupas que recarreguem iPods e celulares – além de inúmeras outras aplicações para tecidos condutores.

O método usa uma tinta feita de nanotubos de carbono – fibras com 1/50.000 da espessura de um fio de cabelo. Quando aplicada ao algodão ou poliéster, a tinta produz tecidos eletrônicos com excelente capacidade de armazenar energia. O método é bastante simples: basta mergulhar a peça no líquido e deixá-la secar.

Os tecidos continuaram flexíveis e maleáveis, e mantiveram suas propriedades condutoras mesmo após simuladas várias lavagens.

Os cientistas da Universidade de Stanford ainda precisam testar itens como segurança, armazenamento e adaptação dessa tecnologia às já existente. O estudo foi publicado ACS´ Nano Letters.

Fonte:|http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl903949m?cookieSet=1&journ...|

Stretchable, Porous, and Conductive Energy Textiles

Recently there is strong interest in lightweight, flexible, and wearable electronics to meet the technological demands of modern society. Integrated energy storage devices of this type are a key area that is still significantly underdeveloped. Here, we describe wearable power devices using everyday textiles as the platform. With an extremely simple “dipping and drying” process using single-walled carbon nanotube (SWNT) ink, we produced highly conductive textiles with conductivity of 125 S cm−1 and sheet resistance less than 1 Ω/sq. Such conductive textiles show outstanding flexibility and stretchability and demonstrate strong adhesion between the SWNTs and the textiles of interest. Supercapacitors made from these conductive textiles show high areal capacitance, up to 0.48F/cm2, and high specific energy. We demonstrate the loading of pseudocapacitor materials into these conductive textiles that leads to a 24-fold increase of the areal capacitance of the device. These highly conductive textiles can provide new design opportunities for wearable electronics and energy storage applications.

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