JP2021509159A - 複合コア糸、複合コア糸を含む衣類、複合コア糸の製造方法および複合コア糸の使用 - Google Patents

複合コア糸、複合コア糸を含む衣類、複合コア糸の製造方法および複合コア糸の使用 Download PDF

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Abstract

本発明は、コアとしての少なくとも2つの導電性フィラメント(13、14)と、コアを封入するカバー層(10)とを含む複合コア糸を提供する。適応性のある複合コア糸を提供するために、カバー層(10)は、ステープル繊維を含む。複合コア糸を含む織布および複合コア糸を含む衣類並びに複合コア糸の製造方法が提供され、異なる用途における複合コア糸の異なる使用に関する記載も同様に提供される。

Description

本発明は、導電性を有する複合コア糸に関する。
導電性を有する糸は、様々な分野、例えば衣類用途または半導体産業に使用することができる。
US2014/0242868A1は、織物に使用される導電性糸を記載している。この導電性糸は、ステープルおよび金属繊維を混合することによって得られた混合物から形成される。
電子工学の分野において、例えば、US2014/0170919A1およびWO2014/092781A1は、導電性糸を開示している。
US2014/0170919A1は、第1導電層および第2導電層によって封入されたコアを提供している。また、電気絶縁を提供するために、封入された配線は、従来のポリマー層にさらに封入される。
WO2014/092781A1は、金属フィラメントを提供している。電気絶縁を提供するために、これらの金属フィラメントは、絶縁材料に埋め込まれ、この絶縁材料は、ポリマー層に封入される。
EP2145034B1は、弾性のリング紡績糸である糸をさらに開示している。高い安定性および耐久性と共に、自然な感触を作り出すために、弾性のコアフィラメントが提供され、弾性のコアフィラメントの周りに、リング紡績によって更なるフィラメントを撚り合わせることができる。この撚り合わせられたコアは、天然材料から作られたいわゆるステープル繊維によって封入されることにより、糸に自然な感触を与える。
本発明は、適応性のある表面の光学および/または触覚特徴と共に、改善された導電性を有する高性能糸を提供する。
上記の課題を解決するために、第1の構成によれば、請求項1に記載の特徴を有するコア糸が提供される。
このコア糸は、ステープル繊維を含むカバー層が設けられている点で、最も近い従来技術、すなわち、WO2014/092781A1と区別される。これらのステープル繊維は、ある程度の長さを有する別個の繊維である。ステープル繊維は、複数の異なる長さを含んでもよい。このようなステープル繊維は、織物技術において、いわゆる連続フィラメント繊維から区別するために、非連続繊維と名付けられている。非連続繊維は、不定の長さを有する。
ステープル繊維を含むまたは好ましくはステープル繊維で構成されるカバー層を設けることによって、導電性フィラメントは、コアとして封入され、コア糸の表面の適応性を保証する。
糸の用途に応じて、特に後述するように、糸が非導電性コアおよび導電性カバー層を含み得る被覆フィラメントで構成される場合、少なくとも2つの導電性フィラメントの代わりに1つの導電性フィラメントのみを設けるだけで十分であり得る。
さらなる構成によれば、複合コア糸のコアは、長手方向に弾性を有する弾性フィラメントをさらに含んでもよい。弾性は、応力下で可逆的に変形する能力である。弾性と導電性を組み合わせることにより、糸の耐久性をさらに向上させることができる。特に、糸の全体を破壊することなく、長手方向に力を作用することができる。
弾性は、0.01〜5、より好ましくは0.01〜0.5、特に0.01〜0.1のヤング率(GPa)を有してもよい。代替的または追加的に、伸び率は、1〜500%の範囲にあってもよい。この場合、%値は、弛緩状態から別の状態までの相対伸び率を規定する。糸は、最大まで伸長されても、依然として可逆的に収縮することができる。さらに好ましい伸び率は、2%、3%、4%、6%、8%、10%、13%、15%、18%、20%、50%、100%、200%、300%、400%である。前述した値の各々は、下限値または上限値として使用されてもよい。
さらなる構成によれば、弾性フィラメントは、少なくとも2つの導電性フィラメントによって構成されていない別個のフィラメントであってもよい。したがって、複合コア糸は、少なくとも3つのフィラメントを含み、少なくとも3つのフィラメントは、ステープル繊維を含むカバー層に埋め込まれたコアを構成する。少なくとも1つの弾性フィラメント、好ましくは1つのみの弾性フィラメントを少なくとも2つの導電性フィラメントと組み合わせることによって、伸縮性が良くなり、1つの導電性フィラメントが破断した場合に、第2の導電性フィラメントが依然として存在するため、糸の導電性に対する影響を低減することができ、糸の耐久性を向上させることができる。導電性フィラメントが異なる材料および/または構成を有することは、有利であるが、同じ組成および/または構成の導電性フィラメントも同様に使用可能である。
代替的または追加的に、導電性フィラメントのうちの少なくとも1つは、各自の弾性を有すると共に、弾性フィラメントを構成することができる。この場合、コアに存在するさらなる非導電性フィラメントを省略してもよい。
少なくとも3つのフィラメントを選択することは、複合コア糸の適応性にさらなる可能性を与える。さらなる構成によれば、少なくとも2つの導電性フィラメントは、弾性フィラメントの周りに巻き付けられる。これは、EP2145034B1に記載されているリング紡績技術によって行われてもよい。各々の導電性フィラメントを弾性フィラメントの周りに巻き付けると、実質的に弾性を有しない導電性フィラメントは、長さ方向に伸長することができ、伸長によって破断されないという利点がある。例えば、導電性フィラメントがコアの長手方向に平行に配置され、弾性フィラメントまたは他のフィラメントの周りに巻き付けられていない場合、各々の導電性フィラメントが弾性フィラメントの周りに巻き付けられる場合に比べて、少なくとも1つの導電性フィラメントが破断する破断確率が高くなる。
少なくとも2つの導電性フィラメントは、a)金属材料から作られた金属フィラメント、およびb)被覆フィラメントからなる群から選択されてもよい。被覆フィラメントは、実質的に非導電性材料から作られたコアと、導電性材料から作られた表面層とを含むことができる。少なくとも2つのフィラメントのうちの1つが金属フィラメントであり、少なくとも第2のフィラメントが被覆フィラメントであることが有利である。異なる種類の導電性フィラメントを含むことによって、複合コア糸の物理性質を調整することができる。
特に、導電性被覆を非導電性コアと組み合わせることによって、コア材料は、基本的にフィラメントの伸長特性を規定すると共に、対応する被覆は、導電特性を規定する。逆に、金属フィラメントを使用する場合、金属フィラメントは、被覆フィラメントに比べて、非常に破断し易い。
被覆フィラメントは、弾性を提供すると共に、弾性フィラメントを構成することができる。この場合、さらなる弾性フィラメントを設けることを省略してもよい。また、この導電性および弾性を有する被覆フィラメントは、コア材料として少なくとも2つの導電性フィラメントを含む上述した本発明の複合コアの代わりに、ステープル繊維によって封入された単一のフィラメントとして提供されてもよい。
さらなる構成によれば、複合コア糸は、リング紡績コア糸である。
このようなリング紡績において、フィラメントおよび/または粗糸として供給され得るステープル繊維材料は、例えば牽引ローラに供給され、その後紡績され、回転スピンドルの周りに巻き付けられる。リング紡績の更なる詳細は、引用により本明細書に組み込まれるEP2145034B1、特に[0049]〜[0053]および図4に記載されている。
ステープル繊維は、天然繊維、再生繊維および/または合成繊維および/または以下の材料、すなわち、綿、ビスコース、ポリエステル、ウール、亜麻、アルパカ、ビクーナ、アンゴラ、カシミヤ、カポック、マニラ、フラックス、大麻、ラミ、黄麻、サイザル、コイア、アスベスト、ガラス、アズロン、アセテート、トリアセテート、アクリル、アラミド、ナイロン、オレフィンから形成された繊維からなる群から選択される少なくとも1つの繊維または繊維の混合物を含むことができる。カバー層を形成するために使用されるステープル繊維は、綿、ビスコース、ポリエステル、ウール、亜麻、アルパカ、ビクーナ、アンゴラ、カシミヤ、カポック、マニラ、フラックス、大麻、ラミ、黄麻、サイザル、コイア、アスベスト、ガラス、アズロン、アセテート、トリアセテート、アクリル、アラミド、ナイロン、オレフィンから形成された繊維からなる群から選択されてもよい。上記の材料から作られた各々の繊維は、単一材料の繊維の混合物として、または異なる長さを有する上記の異なる材料の繊維のいずれか1つの組成物として使用されてもよい。各々の繊維は、天然繊維、合成繊維および/または再生繊維であってもよい。
金属フィラメントを形成する金属または被覆フィラメントの表面層を形成する導電材料は、以下の元素、すなわち、銅、銀、鉄、金、マグネシウム、鋼、またはそれらの合金から選択されてもよい。任意の他の導電性金属またはその合金を使用してもよい。
被覆フィラメントのコアを構成する各々の非導電性材料は、以下の材料、すなわち、ポリアミド(PA)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、およびそれらの組み合わせから選択されてもよい。天然材料、合成材料および再生材料から形成された任意の他の連続フィラメントは、被覆フィラメントのコアとして使用されてもよい。
金属フィラメントは、0.0001μm〜1.5000μmの厚さを有してもよい。さらに好ましい厚さは、0.0010μm、0.0100μm、0.1000μm、0.5000μm、1.00000μm、または前述した1つ以上の値の和または差である。前述した値の各々は、厚さ範囲の下限値または上限値として使用されてもよい。厚さは、伝導性を規定すると共に、糸が破断する確率を規定する。したがって、上記範囲における各金属フィラメントの厚さの選択は、最終のコア糸の所望の特性に依存する。
被覆フィラメントの厚さおよび/または弾性フィラメントの厚さは、1〜5.498デニールであってもよい。さらに好ましい厚さは、1.500デニール、1.800デニール、2.500デニール、3.000デニール、4.400デニール、5.000デニールである。前述した値の各々は、厚さ範囲の下限値または上限値として使用されてもよい。
デニールは、繊維の線質量密度を9.000メートル毎繊維のグラム数で表す計測単位である。すなわち、1デニールは、9000メートル毎に1グラムであることを意味する。換言すれば、デニールは、糸の質量を9000メートル毎糸のグラム数で計測する。
ステープル繊維から作られたカバー層と少なくとも2つのフィラメントとを含み得るコア糸自体は、好ましくは1〜6.000デニールの厚さを有する。さらに好ましい厚さは、1.500デニール、1.800デニール、2.500デニール、3.000デニール、4.400デニール、5.000デニールである。前述した値の各々は、厚さ範囲の下限値または上限値として使用されてもよい。
さらなる態様によれば、上記に記載の複合コア糸を含む織物が提供される。特に、複合コア糸は、織物の縦糸および/または横糸を構成することができる。
しかしながら、本発明は、織物に限定されない。また、編物または不織布のような他の織物は、この糸を構成要素として含むことができ、またはこの糸から完全に構成されてもよい。本発明の糸は、円形編物および/または平面編物に使用されてもよい。
本発明の複合コア糸を含む編物も提供されている。
さらなる態様によれば、上述した複合コア糸を含む衣類が提供される。
衣類は、靴、Tシャツ、ジャケットを含むが、好ましくは、靴下、下着、Tシャツなどの一枚目衣類を含む。その理由は、人間が導電性を有する衣類を着用するときに、身体とより良好に接触することができ、機能をより良好に伝達することができるからである。しかしながら、衣類は、上記のものに限定されず、任意の衣類であってもよい。
衣類には、1つ以上の配線経路を設けてもよい。この配線経路は、複合コア糸から構成されてもよく、特に上記に記載された構成を有する複合コア糸から構成されてもよい。
配線経路は、織物の内部に延在してもよく、または衣類を作る材料に縫い込まれてもよい。
配線経路は、衣類の1つの特定の位置から衣類の第2の特定の位置まで延在し、2つの位置の間の信号の選択的な転送を可能にする特有の経路であってもよい。
各々の衣類は、1つ以上の電極を有してもよい。1つの配線経路の一方端は、電極に接続され、当該配線経路の他方端は、電極と通信するように構成されている制御ステーションに接続されてもよい。
これによって、制御ステーションを取り付ける場所から、身体機能を感知するためのセンサとして機能する電極を設ける場所まで、別個の通常のケーブルを設ける必要がない。
各配線経路は、電流が配線経路の径方向から周囲領域へ伝導することを防止するための非導電性被覆を有することができる。
衣類には、各々の制御ステーションを収容するためのポケットを組み入れてもよい。制御ステーションは、各配線経路の両端に設けられた各端子に接続され、各配線経路を介して信号を電極に転送することができる。
電極は、電極パッドであってもよい。電極パッドは、導電性材料から作られたパッチ、例えば衣類に一体的に形成された織物または不織布材料であってもよい。
衣類は、対応する電極に接続される複数の配線経路を有してもよい。少なくとも1つの電極は、人間の心臓の位置に配置され、少なくとも別の電極は、人間の四肢、例えば、一方または両方の肩、および/または一方または両方の股関節、および/または一方または両方の膝、および/または一方または両方の足、および/または一方または両方の手に配置されてもよい。
このような構成によって、身体機能、特に心臓機能を測定することができる。
好ましくは、各々の衣類は、ある程度の圧迫機能を有する。これによって、衣類の一部が圧迫される。圧迫されない場合に、センサ/電極と人体との相互作用が、人間の身体活動を追跡するための信号を良好に受信するのに十分ではない可能性がある。
制御ステーションは、電極に電流を供給し、電極から情報を受信して人体の身体活動を表示するように構成されてもよい。
さらなる態様によれば、複合コア糸の製造方法が提供される。
この方法は、少なくとも2つの導電性フィラメントをコアとして供給するステップと、ステープル繊維を供給するステップと、ステープル繊維を含むカバー層がコアを封入して導電性糸を形成するように、少なくとも2つの導電性フィラメントをステープル繊維と共に紡績するステップとを含む。しかしながら、本発明の方法は、このような複合コア糸を製造するための他の全ての可能な方法を除外しない。
このような紡績法の例は、リング紡績、オープンエンド紡績、およびエアジェット紡績を含む。しかしながら、特にリング紡績法を利用することは有利である。
上記の複合コア糸の使用は、以下の局面、すなわち、モバイル装置における使用、センサ素子における使用、フィルタ素子としての使用、ヘルスケア設備における使用、マイクロ波応用における使用、スポーツウェアにおける使用、健康器具における使用、スマート織物における使用、グローブにおける使用、およびコンバーチブル自動車のソフトルーフトップにおける使用のうちの少なくとも1つを含む。さらなる利用領域は、導電性特性、帯電防止特性、抗菌特性、防カビ特性、電磁シールド特性などの技術的性能が有利である任意の領域である。
本発明を容易に理解するために、以下にいくつかの具体的な実施形態を説明するが、これらの実施形態は、一般的な説明の範囲を限定するものではない。
上記で言及した各々の特徴、および具体例を参照して以下で概説した別個の特徴は、任意の形で互いに組み合わせることができる。
複合コア糸の第1の構成を示す断面図である。 図1aに示す複合コア糸のコアを長手方向に沿って示す図である。 図1に示すコア糸を形成するためのリング紡績装置および工程の一例を示す図である。 衣類の一例として、図1の複合コア糸によって形成された配線経路が設けられている圧縮Tシャツを示す図である。
リング紡績機械の概略を図2に示す。図2の参照番号1〜4は、ボビンを示す。これらのボビンから、粗糸16(参照番号4を有するボビン)またはフィラメント(参照番号1、2および3を有するボビン)が、牽引ローラを含む各々の牽引ステージ5、6、7、8に供給される。
粗糸またはフィラメントは、ボビン1、2、3、4から、(各々の牽引ステージ5、6、7、8に含まれた)牽引ローラに供給され、牽引ローラの間に牽引される。牽引された材料は、スピンドル9(リング紡績スピンドル)に供給される。
図2に示す各々の構成は、本発明を限定することを意図していない。しかしながら、各々のボビン1、2、3、4および各々の牽引ステージ5、6、7、8は、横方向または縦方向に沿って、交互に隣接して設けられてもよい。
さらに、留意すべきことは、図2は、本発明に係る単一の糸を生成するための1つのセクションのみを示していることである。しかしながら、2つ以上のセクションは、横方向に沿って、交互に配置されてもよい。各セクションは、一体化装置であってもよい。この一体化装置には、複数の糸を同時に作製するための複数のユニットが交互に設けられてもよい。
牽引ステージと引出ステージのスピンドルとの間には、撚り合わせステージ11が設けられている。図3に示す本発明の構成において、ボビン1、2および3からのフィラメント13、14および15は、まず、撚り合わせステージ11において互いに巻き付けられ、その後撚り合わせられる。
撚り合わせステージ11の下流とスピンドル9の上流との間には、封入ステージ12が設けられている。封入ステージ12は、ステープル繊維を含む粗糸16を被覆層に形成し、フィラメント13、14および15によって撚り合わせられたコアを封入する。
図2に示された例において、参照符号13を有するフィラメントは、金属材料から作られた金属フィラメントであり、参照符号14を有するフィラメントは、実質的に非導電性材料から作られたコアと導電性材料から作られた表面層とを含む被覆フィラメントであり、参照符号15を有するフィラメントは、少なくとも長手方向に一定の弾性を有する弾性フィラメントである。
図2の場合、各々の金属フィラメント13および被覆フィラメント14は、撚り合わせステージ11において、弾性フィラメント15の周りに巻き付けられる。
その後、ステープル繊維を含む粗糸は、封入ステージ12に提供され、金属フィラメント13、被覆フィラメント14および弾性フィラメント15によって構成されたコアを封入するカバー層を形成する。
本実施形態の場合、リング紡績法を説明したが、複合コア糸の作製は、リング紡績法に限定されず、1つ以上のフィラメントを含むコアを封入するカバー層を形成することができる任意の方法によって行うことができる。リング紡績法の代替方法は、オープンエンド紡績およびエアジェット紡績である。
本実施形態に示された例は、撚り合わせられたコアを有するが、コア内のフィラメントは、必ずしも撚り合わせられる必要がなく、例えば、互いに対して平行に延在してもよい。
本実施形態において、金属フィラメント13、被覆フィラメント14および弾性フィラメント15が挙げられたが、これらは必須ではない。
少なくとも2つの導電性フィラメントは、a)金属材料から作られた金属フィラメント、およびb)被覆フィラメントからなる群から選択されてもよい。被覆フィラメントは、実質的に非導電性材料から作られたコアと、導電性材料から作られた表面層とを含むことができる。少なくとも2つのフィラメントのうちの1つが金属フィラメントであり、少なくとも第2のフィラメントが被覆フィラメントであることが有利である。異なる種類の導電性フィラメントを含むことによって、複合コア糸の物理性質を調整することができる。
弾性フィラメントは、少なくとも2つの導電性フィラメントによって構成されない別個のフィラメントであってもよい。したがって、複合コア糸は、少なくとも3つのフィラメントを含み、少なくとも3つのフィラメントは、ステープル繊維を含むカバー層に埋め込まれたコアを構成する。少なくとも1つの弾性フィラメント、好ましくは1つのみの弾性フィラメントを少なくとも2つの導電性フィラメントと組み合わせることによって、伸縮性が良くなり、1つの導電性フィラメントが破断した場合に、第2の導電性フィラメントが依然として存在するため、糸の導電性に対する影響を低減することができ、糸の耐久性を向上させることができる。導電性フィラメントが異なる材料および/または構成を有することは、有利であるが、同じ組成および/または構成の導電性フィラメントも使用可能である。
本発明におけるステープル繊維は、単一の長さまたは異なる長さを有する繊維または繊維群を意味する。逆に、フィラメントは、実質的に不定の長さを有する単一繊維である。
この説明は、織物産業における「ステープル繊維」および「フィラメント」の理解に対応する。
図2を参照して説明したように、リング紡績によって生成された複合コア糸は、図1aおよび図1bに示されている。
図1bにおいて、複合コア糸のコアの内側中心は、弾性フィラメント15によって構成され、各々の導電性フィラメント13および14、具体的に金属フィラメント13および被覆フィラメント14は、弾性フィラメントの周りに巻き付けられる。
しかしながら、このように弾性フィラメントの周りに少なくとも2つの導電性フィラメントを各々螺旋状に巻き付ける必要がない。少なくとも2つの導電性フィラメントをコアとして含む複合コア糸が提供され、少なくとも2つの導電性フィラメントは、互いに平行に延在してもよく、または互いに巻き付けれてもよく、別個の弾性フィラメントをさらに加えてもよく、加えなくてもよい。
しかしながら、1つの導電性フィラメント、または2つの導電性フィラメントは、弾性を有してもよい。これによって、少なくとも所望の弾性を有する第3のフィラメントを設ける必要がない。
また、このような弾性フィラメントは、実質的に導電性を有しなく、好ましくは長手方向に弾性を有する材料から形成されたコアを有する被覆フィラメントによって形成されてもよい。表面層の導電性材料は、それ自体弾性を有しない金属であってもよい。2つの導電性フィラメントを設けることによって、2つの導電性フィラメントのうちの1つが破断した場合、導電性を失う危険性が防止される。
ステープル繊維は、天然繊維、再生繊維および/または合成繊維および/または以下の材料、すなわち、綿、ビスコース、ポリエステル、ウール、亜麻、アルパカ、ビクーナ、アンゴラ、カシミヤ、カポック、マニラ、フラックス、大麻、ラミ、黄麻、サイザル、コイア、アスベスト、ガラス、アズロン、アセテート、トリアセテート、アクリル、アラミド、ナイロン、オレフィンから形成された繊維からなる群から選択される少なくとも1つの繊維または繊維の混合物を含むことができる。カバー層を形成するために使用されるステープル繊維は、綿、ビスコース、ポリエステル、ウール、亜麻、アルパカ、ビクーナ、アンゴラ、カシミヤ、カポック、マニラ、フラックス、大麻、ラミ、黄麻、サイザル、コイア、アスベスト、ガラス、アズロン、アセテート、トリアセテート、アクリル、アラミド、ナイロン、オレフィンから形成された繊維からなる群から選択されてもよい。上記の材料から作られた各々の繊維は、単一材料の繊維の混合物として、または異なる長さを有する上記の異なる材料の繊維のいずれか1つの組成物として使用されてもよい。各々の繊維は、天然繊維、合成繊維および/または再生繊維であってもよい。
金属フィラメント13を形成する金属または被覆フィラメント14の表面層を形成する導電材料は、以下の元素、すなわち、銅、銀、鉄、金、マグネシウム、鋼、またはそれらの合金から選択されてもよい。
被覆フィラメント14のコアを構成する各々の非導電性材料は、以下の材料、すなわち、ポリアミド(PA)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、およびそれらの組み合わせから選択されてもよい。
金属フィラメント13は、0.0001μm〜1.500μmの厚さを有してもよい。さらに好ましい厚さは、0.0010μm、0.0100μm、0.1000μm、0.5000μm、1.00000μm、または前述した1つ以上の値の和または差である。
前述した値の各々は、厚さ範囲の下限値または上限値として使用されてもよい。厚さは、伝導性を規定すると共に、糸が破断する確率を規定する。したがって、上記範囲における各金属フィラメントの厚さの選択は、最終のコア糸の所望の特性に依存する。
被覆フィラメント14の厚さおよび/または弾性フィラメント15の厚さは、1〜5.498デニールであってもよい。さらに好ましい厚さは、1.500デニール、1.800デニール、2.500デニール、3.000デニール、4.400デニール、5.000デニールである。前述した値の各々は、厚さ範囲の下限値または上限値として使用されてもよい。
デニールは、繊維の線質量密度を9000メートル毎繊維のグラム数で表す計測単位である。すなわち、1デニールは、9000メートル毎に1グラムであることを意味する。
ステープル繊維から作られたカバー層と少なくとも2つのフィラメントとを含み得るコア糸自体は、好ましくは1〜6.000デニールの厚さを有する。さらに好ましい厚さは、1.500デニール、1.800デニール、2.500デニール、3.000デニール、4.400デニール、5.000デニールである。前述した値の各々は、厚さ範囲の下限値または上限値として使用されてもよい。
図2に示された実施形態において、ステープル繊維による封入を行う前に、まず、各弾性フィラメント15を金属フィラメント13および被覆フィラメント14と共に撚り合わせる。しかしながら、任意の別の代替的な工程を使用してもよい。例えば、2つの繊維のみが撚り合わせられてもよく、または1つの繊維のみがステープル繊維によって封入されてもよい。図2は、一方の導電性フィラメントが金属フィラメントであり、他方のフィラメントが被覆された導電性フィラメントであると示しているが、これは必須ではなく、3つ以上の導電性フィラメントの任意の組み合わせを使用してもよい。具体的には、3つ以上の導電性フィラメントを弾性フィラメントの周りに巻き付けてもよく、または互いに対して平行に整列してもよい。
この複合コア糸を用いて、衣類に1つ以上の電気経路22を形成することができる。
衣類の一例として、図3に示すTシャツが挙げられる。
衣類の他の例は、例えば、靴、グローブ、靴下、下着、Tシャツ、プルオーバ(pullover)およびジャケットを含む。しかしながら、靴下、下着、Tシャツなどの一枚目衣類が好ましい。その理由は、人間が導電性を有する衣類を着用するときに、身体とより良好に接触することができ、機能をより良好に伝達することができるからである。しかしながら、衣類は、上記のものに限定されず、任意の衣類であってもよい。
図3は、合計で10本の導電経路22が設けられ、各制御ステーション17を各電極18、19、20に接続することを示している。参照符号18を有する電極群は、人間の心臓に対応するTシャツの位置に設けられている。符号19を有する各々の電極は、本体の端部、特に肩の両側の前面に設けられている。符号20を有する電極は、本体の端部、特に、股関節の両側の前面に設けられている。
本実施形態では、電極パッドとして形成された各電極と、制御ステーション17との間に、配線経路22を介して信号を伝送することができる。したがって、心臓の身体活動または任意の他の身体活動を測定することができる。
電極パッドは、導電性材料、またはTシャツまたは衣類の材料と一体的に形成された織物材料または不織物材料から作製されてもよい。
各制御ステーション17は、配線経路22の端部に設けられたプラグから解除可能に取り付けられてもよい。
各制御ステーション17は、衣類のポケット21内に設けられてもよい。
モバイル装置上のアプリケーション(アプリ)を介して、各制御ステーション17は、例えば無線通信によって制御されてもよい。
各配線経路は、非導電性材料に封入されてもよい。これによって、非導電性被覆は、配線経路のコアと径方向の周囲領域との間の電流の伝導を防止する。
特に、配線経路は、衣類に縫い込まれてもよい。
しかしながら、任意の他の方法で、衣類に取り付けられてもよい。
Tシャツに関するこの例は、複合コア糸の用途を説明する一例にすぎない。他の用途は、モバイル装置における使用、センサ素子における使用、フィルタ素子としての使用、ヘルスケア設備における使用、マイクロ波応用における使用、スポーツウェアにおける使用、健康器具における使用、スマート織物における使用、グローブにおける使用、およびコンバーチブル自動車のソフトルーフトップにおける使用を含む。
参照符号のリスト
1,2,3,4 ボビン
5,6,7,8 牽引ステージ
9 スピンドル
10 カバー層
11 撚り合わせステージ
12 封入ステージ
13 金属フィラメント
14 被覆フィラメント
15 弾性フィラメント
16 粗糸
17 制御ステーション
18 電極
19 電極
20 電極
21 ポケット
22 配線経路
複合コア糸の第1の構成を示す断面図である。 図1aに示す複合コア糸のコアを長手方向に沿って示す図である。 図1に示すコア糸を形成するためのリング紡績装置および工程の一例を示す図である。 衣類の一例として、図1の複合コア糸によって形成された配線経路が設けられている圧縮Tシャツを示す図である。
牽引ステージと引出ステージのスピンドルとの間には、撚り合わせステージ11が設けられている。図に示す本発明の構成において、ボビン1、2および3からのフィラメント13、14および15は、まず、撚り合わせステージ11において互いに巻き付けられ、その後撚り合わせられる。

Claims (25)

  1. 複合コア糸であって、
    コアとしての少なくとも2つの導電性フィラメント(13、14)と、前記コアを封入するカバー層(10)とを含み、
    前記カバー層(10)は、ステープル繊維を含むことを特徴とする複合コア糸。
  2. 前記コアは、少なくとも長手方向に弾性を有する弾性フィラメント(15)をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の複合コア糸。
  3. 前記弾性フィラメント(15)は、1〜500%の範囲の弾性を有することを特徴とする請求項2に記載の複合コア糸。
  4. 前記弾性フィラメント(15)は、別個のフィラメントであり、前記少なくとも2つの導電性フィラメント(13、14)によって構成されていないことを特徴とする請求項2または3に記載の複合コア糸。
  5. 前記少なくとも2つの導電性フィラメント(13、14)は、前記弾性フィラメント(15)の周りに巻き付けられることを特徴とする請求項2または3に記載の複合コア糸。
  6. 前記少なくとも2つの導電性フィラメント(13、14)は、i)金属材料から作られた金属フィラメント(13)、およびii)実質的に非導電性材料から作られたコアと、導電性材料から作られた表面層とを有する被覆フィラメント(14)からなる群から選択されることを特徴とする先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  7. 前記少なくとも2つの導電性フィラメント(13、14)のうちの少なくとも1つの導電性フィラメントは、実質的に非導電性材料から作られたフィラメントコアを有する被覆フィラメント(14)であり、
    少なくとも前記フィラメントコアは、少なくとも長手方向に弾性を有し、
    前記被覆フィラメント(14)は、前記弾性フィラメントを構成することを特徴とする請求項2〜5のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  8. 前記複合コア糸は、リング紡績糸であることを特徴とする先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  9. 前記ステープル繊維は、天然繊維、再生繊維および/または合成繊維および/または以下の材料、すなわち、綿、ビスコース、ポリエステル、ウール、亜麻、アルパカ、ビクーナ、アンゴラ、カシミヤ、カポック、マニラ、フラックス、大麻、ラミ、黄麻、サイザル、コイア、アスベスト、ガラス、アズロン、アセテート、トリアセテート、アクリル、アラミド、ナイロン、オレフィンから形成された繊維からなる群から選択される少なくとも1つの繊維または繊維の混合物を含むことを特徴とする先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  10. 前記金属フィラメント(13)を形成する前記金属および/または前記被覆フィラメント(14)の前記表面層を形成する前記導電性材料は、以下の材料、すなわち、銅、銀、鋼、鉄、金、マグネシウムおよびそれらの合金、または任意の他の導電性金属もしくは金属合金から選択されることを特徴とする先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  11. 前記被覆フィラメント(14)の前記コアを形成する前記実質的に非導電性材料は、以下の材料、すなわち、ポリアミド(PA)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、およびそれらの組み合わせから選択されることを特徴とする先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  12. 前記金属フィラメントは、0.0001μm〜1500μmの厚さを有することを特徴とする先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  13. 前記被覆フィラメント(14)および/または前記弾性フィラメント(15)は、1デニール〜5498デニールの厚さを有することを特徴とする先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  14. 前記複合コア糸は、デニール1〜6000の厚さを有することを特徴とする先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸。
  15. 先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸を特に縦糸および/または横糸として含む織物。
  16. 先行する請求項のいずれか一項に記載の複合コア糸を含む編物。
  17. 先行する請求項1〜14のいずれか一項に記載の複合コア糸、または請求項15に記載の織物、または請求項16に記載の編物を含む衣類。
  18. 前記衣類は、前記複合コア糸を含む1つ以上の配線経路(22)を備え、
    前記配線経路は、前記衣類の内面に取り付けられた電極(18、19、20)と、前記電極(18、19、20)と通信するように構成された制御ステーション(17)との間に接続されるように構成されていることを特徴とする請求項17に記載の衣類。
  19. 前記配線経路(33)は、配線経路のコアと径方向の周囲領域との間の電流の伝導を防止するための非導電性被覆を有することを特徴とする請求項17または18に記載の衣類。
  20. 前記配線経路(22)は、前記衣類に縫い込まれていることを特徴とする請求項17〜19のいずれか一項に記載の衣類。
  21. 前記衣類は、その内面に取り付けられ且つ人体の皮膚に直接的にまたは間接的に接触するように構成された少なくとも1つの電極(18、19、20)と、前記配線経路(22)を介して前記電極(18、19、20)と通信するように構成された制御ステーション(17)を収容するように構成されたポケット(21)とをさらに含むことを特徴とする請求項17〜20のいずれか一項に記載の衣類。
  22. 複数の配線経路(22)が、対応する電極(18、19、20)に接続するように設けられ、
    前記電極(18、19、20)のうち、少なくとも1つは、人間の心臓の位置に配置されるように構成され、少なくとも1つは、前記心臓の位置から離れて前記人間の四肢に配置されるように構成されていることを特徴とする請求項17〜21のいずれか一項に記載の衣類。
  23. 前記制御ステーション(17)は、前記電極に電流を供給し、前記電極から情報を受信して人間の身体活動を表示するように構成されていることを特徴とする請求項17〜22のいずれか一項に記載の衣類。
  24. 請求項1〜14に記載の特徴を有する複合コア糸の製造方法であって、
    少なくとも2つの導電性フィラメント(13、14)をコアとして供給するステップと、
    ステープル繊維を供給するステップと、
    前記ステープル繊維を含むカバー層(10)が前記コアを封入して前記導電性糸を形成するように、前記少なくとも2つの導電性フィラメント(13、14)を前記ステープル繊維と共に紡績するステップとを含む、製造方法。
  25. モバイル装置、センサ素子、フィルタ素子、ヘルスケア設備、マイクロ波応用、スポーツ用品、健康器具、スマート織物のうちの少なくとも1つにおける請求項1〜14のいずれか一項に記載の複合コア糸の使用。
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