
Изображение создано с помощью ИИ на основе текста статьи.
Исследователи Donghua University и Hong Kong Polytechnic University разработали коаксиальное волокно, которое обратимо меняет цвет под действием электрического сигнала. Работа опубликована 22 августа 2026 года в журнале Advanced Fiber Materials. Авторы изготовили из волокон ткань и соединили её с сенсорными модулями, но это пока лабораторное исследование, а не готовый серийный материал.
Как устроено волокно
Волокно имеет несколько слоёв вокруг общей оси. Внутренний электрохромный слой выполнен из полианилина, или PANI. Наружный активный слой состоит из проводящего полимера PEDOT:PSS и встроенной в него проводящей сети. Между ними работает электрохимическая часть конструкции.
Такая схема нужна, чтобы электрическое поле распределялось по окружности волокна равномернее. В обычной коаксиальной конструкции отдельные участки могут переключаться с разной скоростью, из-за чего цвет меняется неодинаково, а активная область используется не полностью. Авторы объединили наружную проводящую сеть и два окрашивающихся слоя, чтобы уменьшить этот эффект.
Что показали испытания
В аннотации статьи указана оптическая модуляция 32,6%. Время переключения между состояниями составило 8,15 и 6,32 секунды в двух направлениях изменения цвета. После 1000 циклов образцы сохранили 90% исходного показателя. Это результаты авторов для исследованных волокон и условий эксперимента, а не характеристика любой ткани с электрохромным покрытием.
Из волокон соткали электрохромный текстиль. В демонстрации его подключили к сенсорным модулям: сигнал датчика управлял динамической цветовой обратной связью. Такая связка показывает, как ткань может одновременно быть гибкой основой и простым визуальным интерфейсом без отдельного жёсткого экрана.
На какой стадии находится технология
Стадия — исследование. Публикация подтверждает конструкцию волокна, изготовление тканого образца и циклические лабораторные испытания. О серийном производстве, коммерческих заказах или готовой одежде авторы не сообщают.
Для практической оценки нужны данные о длине непрерывно изготовленного волокна, повторяемости между партиями, стойкости к изгибу и истиранию, стирке, влаге, поту и длительному ношению. Также не опубликованы требования к питанию, соединениям и ремонту полотна. Поэтому корректно говорить о новом способе выравнивания электрического поля в электрохромном волокне, но не о доступной на рынке «умной» ткани.
Почему это важно для текстильного рынка
Работа переносит функцию изменения цвета с плоской плёнки на волокно, которое можно включить в привычную тканую структуру. Коакси
альная архитектура сохраняет гибкую форму нити, а два активных слоя используют её поверхность как рабочую область. Для текстильной отрасли это важный шаг к материалам, где визуальная индикация закладывается в само полотно.
Источник: Advanced Fiber Materials, Conductive Network-Embedded Outer Anodic Layer Enabling Coaxial Electrochromic Fibers with Highly Homogenized Electric Field, 22 августа 2026 года.
