Skip to main content
European Commission logo print header

Woven and 3D-Printed Thermoelectric Textiles

Opis projektu

Przyszłość niezauważalnie zintegrowanej elektroniki do noszenia

W świecie, w którym nasze zdrowie jest monitorowane przez wbudowane komponenty mikroelektroniczne, kluczowe jest niezawodne i długotrwałe zasilanie. Potrzeba niedostrzegalnej interakcji między naszymi ciałami a systemami cyfrowymi przyczyniła się do rozpoczęcia projektu ThermoTex, finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. W ramach projektu ThermoTex opracowywane są tekstylne generatory termoelektryczne, które mogłyby wykorzystywać moc ciepła ludzkiego ciała i autonomicznie zasilać wbudowaną elektronikę bez konieczności jej konserwacji lub wymiany baterii. Tradycyjne technologie termoelektryczne, oparte na drogich i delikatnych materiałach toksycznych, nie nadają się do noszenia, dlatego też zespół projektu ThermoTex wykorzysta półprzewodniki polimerowe i nanokompozyty. Dzięki dostarczeniu materiałów o doskonałej wydajności termoelektrycznej zamierza on ułatwić wprowadzenie tanich tekstyliów termoelektrycznych.

Cel

Imagine a world, in which countless embedded microelectronic components continuously monitor our health and allow us to seamlessly interact with our digital environment. One particularly promising platform for the realisation of this concept is based on wearable electronic textiles. In order for this technology to become truly pervasive, a myriad of devices will have to operate autonomously over an extended period of time without the need for additional maintenance, repair or battery replacement. The goal of this research programme is to realise textile-based thermoelectric generators that without additional cost can power built-in electronics by harvesting one of the most ubiquitous energy sources available to us: our body heat.

Current thermoelectric technologies rely on toxic inorganic materials that are both expensive to produce and fragile by design, which renders them unsuitable especially for wearable applications. Instead, in this programme we will use polymer semiconductors and nanocomposites. Initially, we will focus on the preparation of materials with a thermoelectric performance significantly beyond the state-of-the-art. Then, we will exploit the ease of shaping polymers into light-weight and flexible articles such as fibres, yarns and fabrics. We will explore both, traditional weaving methods as well as emerging 3D-printing techniques, in order to realise low-cost thermoelectric textiles.

Finally, within the scope of this programme we will demonstrate the ability of prototype thermoelectric textiles to harvest a small fraction of the wearer’s body heat under realistic conditions. We will achieve this through integration into clothing to power off-the-shelf sensors for health care and security applications. Eventually, it can be anticipated that the here interrogated thermoelectric design paradigms will be of significant benefit to the European textile and health care sector as well as society in general.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Wkład UE netto
€ 1 500 000,00
Adres
-
412 96 GOTEBORG
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 500 000,00

Beneficjenci (1)