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Technologie et science

Contrôle de la lumière tactile intégré au textile utilisant une encre métallique liquide imprimable

Publié le 30 octobre 2025 à 11h00. Des chercheurs allemands ont mis au point une nouvelle méthode de contrôle de l'éclairage, intégrée directement dans les textiles, grâce à une encre métallique liquide imprimable, ouvrant la voie à des…

Contrôle de la lumière tactile intégré au textile utilisant une encre métallique liquide imprimable

Publié le 30 octobre 2025 à 11h00. Des chercheurs allemands ont mis au point une nouvelle méthode de contrôle de l’éclairage, intégrée directement dans les textiles, grâce à une encre métallique liquide imprimable, ouvrant la voie à des interfaces tactiles innovantes et à des objets connectés plus intuitifs.

  • Une lampe avec un abat-jour tricoté permet un contrôle de l’éclairage simple par le toucher, sans boutons ni interrupteurs visibles.
  • Cette technologie repose sur une encre métallique liquide (LMI) à base de Galinstan, encapsulée dans un polymère élastique et intégrée aux textiles par laminage.
  • Le projet « Soft Interfaces », fruit d’une collaboration entre l’Institut Fraunhofer IZM et le WINT Design Lab, sera présenté à la Berlin Science Week.

Sous la direction de Lukas Werft et Christian Dils de l’Institut Fraunhofer pour la fiabilité et la microintégration IZM, et de Robin Hoske et Felix Rasehorn du WINT Design Lab, le projet « Soft Interfaces » explore le potentiel des matériaux textiles réactifs au toucher. L’objectif est de créer des surfaces interactives et intelligentes, capables de s’adapter à leur environnement.

Au cœur de cette innovation se trouve une nouvelle encre métallique liquide (LMI) imprimable, formulée à partir de Galinstan, un alliage de gallium, d’indium et d’étain. Cette encre, électriquement conductrice et respectueuse de l’environnement, est encapsulée dans du polyuréthane thermoplastique (TPU) hautement élastique. L’intégration de cette encre dans les textiles tricotés, par un procédé de laminage, permet de créer des surfaces à la fois fonctionnelles, flexibles, extensibles, agréables au toucher et esthétiques.

Un exemple concret de cette technologie est une lampe interactive dont l’abat-jour est entièrement en textile. L’absence de boutons ou de commandes traditionnelles préserve l’élégance de la lampe imprimée en 3D. Seul un subtil motif de tricot sur l’abat-jour invite au toucher. La lampe s’allume et s’éteint intuitivement, et les LED situées à sa base permettent de moduler la luminosité et la température de couleur.

L’abat-jour, constitué d’un matériau tricoté inséré dans un cadre imprimé en 3D, intègre sept structures de capteurs LMI. Ces capteurs permettent un contrôle intuitif de l’éclairage : en touchant l’abat-jour, l’utilisateur peut allumer ou éteindre la lampe, ajuster la luminosité et modifier la température de couleur, le tout directement via l’interface textile, ouvrant ainsi une nouvelle dimension d’interactivité.

Le développement de cette technologie a été rendu possible grâce à la nouvelle encre à métal liquide (LMI). Ce matériau, composé de Galinstan, est mélangé à une solution de polyuréthane thermoplastique (TPU), créant ainsi une encre visqueuse et imprimable, applicable sur des substrats élastiques. Les structures résultantes fonctionnent comme un capteur de contrainte résistif : une légère pression modifie la résistance du matériau, déclenchant l’allumage, la variation de la luminosité ou le changement de couleur de la lampe via le système de contrôle situé à la base.

Ce projet est le fruit d’une collaboration étroite entre experts en design et scientifiques des matériaux, financée par le réseau Fraunhofer « Science, Art et Design (WKD) ». Des ateliers réguliers et un travail collaboratif au Fraunhofer IZM et au WINT Design Lab ont permis de combiner le savoir-faire technique avec la conception de produits et d’interactions, aboutissant à un concept de fonctionnement minimaliste et tactile.

« Soft Interfaces » illustre le potentiel des pistes conductrices en métal liquide dans les textiles élastiques pour de nombreuses applications : commandes innovantes pour les textiles de maison intelligents, surfaces intuitives pour les véhicules, capteurs pour l’électronique portable et la robotique souple. Bien que la technologie en soit encore au stade du prototype en laboratoire, elle offre des perspectives prometteuses pour des produits évolutifs et économes en énergie.

Les 1er et 2 novembre 2025, les chercheurs du réseau Fraunhofer « Science, Art et Design » présenteront ce démonstrateur lors de la Berlin Science Week, au CAMPUS du Museum für Naturkunde. Plus d’informations sont disponibles sur https://berlinscienceweek.com/programme/textilien-die-fuhlen-mit-intelligenten-oberflachen-zur-neuartigen-interaktion.

Crédits :
Direction technique : Fraunhofer IZM (Lukas Werft, Christian Dils, Carlos Wisbar, Raphael Mgeladse)
Gestion de la conception : WINT Design Lab (Felix Rasehorn, Robin Hoske, Julia Huhnholz)
Développement textile : études de cas (Laura Krauthausen, Konstantin Laschkow)
Vidéo et photographie : Michelle Mantel
Financement du projet : Réseau Fraunhofer « Science, Art et Design (WKD) »


Contact pour les informations scientifiques :

Lukas Werft [email protected] +49 (0)30 46403-237
Institut Fraunhofer pour la fiabilité et la microintégration IZM
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
www.izm.fraunhofer.de


Publication originale :

https://www.izm.fraunhofer.de/de/news_events/tech_news/soft-interfaces.html


Plus d’informations :

https://berlinscienceweek.com/de


Images

Impression des démonstrateurs.

Impression des démonstrateurs.
Source : Michelle Mantel
Droit d’auteur : WINT Design Lab

Les examens microscopiques montrent des gouttelettes de Galinstan clairement visibles enfermées dans un mince film TPU. Les structures résultantes sont stables au toucher léger.

Les examens microscopiques montrent des gouttelettes de Galinstan clairement visibles provenant d’un mince TPU
Source : Lucas Werft
Droits d’auteur : Fraunhofer IZM


Critères de ce communiqué :
Affaires et commerce, journalistes, scientifiques et universitaires, étudiants, enseignants et élèves, toutes personnes intéressées
Art / design, Génie électrique, Sciences des médias et de la communication
transrégional, national
Accords de coopération, Actualités/publications scientifiques diverses
Allemand


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À propos de l’auteur: Thomas Caron

Thomas Caron couvre les technologies, les sciences, l’intelligence artificielle et l’innovation. Il explique les nouveautés sans jargon inutile et distingue les annonces spectaculaires des avancées réellement établies.