Un dispositivo inteligente portátil es un terminal de hardware que combina tecnologías multimedia, de sensores y de comunicación inalámbrica con nuestro uso diario para realizar la interacción del usuario, el entretenimiento de la vida, el monitoreo del cuerpo humano y otras funciones. Tiene las dos características siguientes: primero, es un dispositivo que combina software y hardware que puede realizar la recopilación, el almacenamiento y el cálculo de datos; en segundo lugar, incorpora tecnología de sensores, comunicación inalámbrica y otras tecnologías en algunos dispositivos flexibles que las personas usan en su vida diaria, fortaleciendo la interacción entre las personas y los equipos.
Por ejemplo, el vendaje inteligente desarrollado por una empresa puede incorporar una variedad de sensores en la tela, que pueden detectar la cantidad de bacterias, la humedad y la concentración de oxígeno, etc., y registrarlos en la computadora para proporcionar más-datos en tiempo real a los pacientes y proporcionar más información para los planes de tratamiento. Además, las "camisetas inteligentes" pueden ayudar al personal médico a detectar indicadores fisiológicos como los latidos del corazón, la temperatura corporal, la presión arterial y la respiración de los pacientes. Lo mismo también se puede utilizar para la detección de condiciones físicas y funciones de interacción de información-humana-computadora en tiempo real de pilotos, astronautas y atletas.
Para la aplicación de la nueva tecnología de textiles electrónicos de fibra conductora, la gente ha estado desarrollando e iterando continuamente desde la década de 1970. Con la profundización de las investigaciones, paulatinamente se han ido desarrollando diferentes tipos de fibras conductoras, las cuales juegan un papel importante en diversos campos. .
La primera fibra conductora que surgió fue la fibra de acero inoxidable Brunsmet producida por la empresa Brunse ick en los Estados Unidos. Es una fibra hecha de alambre de acero inoxidable que se pasa repetidamente a través de un molde y se estira finamente. Más tarde, algunas personas mezclaron polvo de metal en rodajas de polímero y luego lo hilaron hasta obtener fibras conductoras. Al mismo tiempo, también existían métodos para tejer fibras conductoras depositando polvo metálico poroso en las fibras.
Sin embargo, estos dos métodos tienen deficiencias obvias. Los filamentos de fibra conductora fabricados mezclando polvo metálico obstruirán el orificio de la hilera durante el tejido. Si se utiliza polvo de metal poroso para la deposición, no solo el proceso de fabricación es más complicado, sino que lo más importante será que se dañará el rendimiento del filamento de fibra.
Gracias a investigaciones adicionales, se ha propuesto un polímero con un material polimérico conductor como agente conductor. Aunque este polímero conductor mejora la conductividad eléctrica del eje de la fibra, puede conducir electricidad sin añadir otros materiales, pero estas fibras conductoras compuestas completamente de polímeros conductores no son adecuadas para la mayoría de aplicaciones textiles y su utilidad es limitada.
El alto contenido de polímero del componente conductor y el polímero-formador de fibra se combinan y se hilan para preparar la fibra conductora compuesta. En la actualidad, la tecnología de la fibra conductora es diferente y las industrias que se exportaron y aplicaron por primera vez también son diferentes.
Tomando como ejemplo la fibra conductora Dalian Yibang SYSCOM (un fabricante de fibra conductora más avanzado en Europa), su tecnología única puede recubrir metal de manera uniforme y firme sobre diferentes sustratos no metálicos para formar fibra conductora, lo que debería ser propuesto por el Laboratorio de la Fuerza Aérea de EE. UU. Según los requisitos de diseño, se ha completado el desarrollo de una variedad de filamentos de fibra metálica ultra-ligeros. Existe una fibra conductora Agsis® adecuada para equipos textiles tradicionales utilizados en dispositivos inteligentes portátiles. Combina la flexibilidad de las fibras de nailon tradicionales con la conductividad y la plata de la plata. La combinación de propiedades antimicrobianas proporciona una solución viable para diseños portátiles exigentes. Se puede bordar, tejer, coser o tejer sin restricciones de diseño y también supera a productos similares con mayor durabilidad y mayor conductividad.
Las fibras conductoras inteligentes también se pueden utilizar en la industria militar y de defensa, semiconductores, fabricación de productos electrónicos, industria energética, industria automotriz, equipos deportivos, etc. Los textiles conductores hechos de fibras conductoras, en los que las fibras conductoras pueden enviar señales eléctricas desde los dispositivos de entrada al dispositivo de salida apropiado, tienen buenas perspectivas de aplicación.