
IBI TSSKIN
PROGETTO IBI
Fabbricazione e biofabbricazione di sistemi intelligenti biomedici indossabili

Ricerca & Sviluppo – Dipartimento di Eccellenza Fisica, Medicina dello Sport & Nutrizione Smart
Valutazioni Genetiche – Ematochimiche – Metaboliche – Psico-Attitudinali, di Personalità e Temperamento –
Morfo-Funzionali (biomeccanica funzionale nella medicina dello sport)
. . . .
Research & Development - Department of Physical Excellence, Sport Medicine & Smart Nutrition
Genetic Evaluations - Blood Chemistry & Metabolic Assessments – Motion & Morpho-Functional Analysis
Introduzione
I recenti progressi in nanotecnologia, chimica, ingegneria, elettronica flessibile e tecnologie tessili hanno aperto la strada allo sviluppo di tessuti intelligenti (“smart textiles”) e tessuti elettronici (“e-textiles”).
Questi materiali avanzati sono progettati per rispondere in tempo reale agli stimoli ambientali, monitorare parametri di salute e adattarsi dinamicamente alle esigenze degli utenti.
Contesto e Necessità del Mercato
Le società moderne richiedono dispositivi sempre più sofisticati per monitoraresalute e ambiente. Gli IBI offrono soluzioni integrate per:
• Diagnosi precoce di patologie.
• Monitoraggio continuo e non invasivo dei parametri vitali.
• Prevenzione di infortuni e ottimizzazione delle performance sportive.
• Controllo ambientale in ambiti lavorativi per la sicurezza dei dipendenti.
Questi prodotti innovativi promettono una riduzione significativa dei costisanitari e un miglioramento della qualità della vita, rispondendo alla crescentedomanda di tecnologie sostenibili e personalizzate.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Creare nuove fibre multifunzionali con capacità di conduzione elettrica, biodegradabilità e capacità sensoriali.
2. Integrare sensori avanzati per il monitoraggio di parametri biomedici e biometrici oltre quelli ambientali.
3. Progettare processi di produzione sostenibili basati su tecnologie industriali tradizionali associate alla stampa 3D e riciclo chimico.
4. Migliorare la competitività industriale attraverso materiali innovativi brevettabili e brevettati (LM) e processi avanzati.
Digitalizzazione e Innovazione nel Settore Tessile:
• Implementare soluzioni di Industria 5.0 per la produzione di tessuti intelligenti (IBI)
• Sfruttare tecnologie di stampa 3D e digitalizzazione antropometrica, associate alla tecnologia di produzione tradizionale per creare indumenti personalizzati
Sostenibilità e circolarità:
• Utilizzare materiali biodegradabili (Micelio e funghi) che si decompongano in tempi rapidi ma con durabilità sufficiente per usi prolungati
• Adottare tecnologie per il riciclo integrale degli indumenti, permettendo il riutilizzo dei materiali
Integrazione di Tecnologie Smart:
• Incorporare sensori per il monitoraggio della salute, come rilevamento di parametri biomedici e biometrici associandoli a sistemi di monitoraggio delle funzioni vitali
Efficienza Energetica e Riduzione dei Rifiuti
• Progettare linee di produzione basate su energie rinnovabili e minimizzare gli scarti attraverso sistemi di taglio e assemblaggio avanzati
MATERIALI INNOVATIVI
POLIMERI CONDUTTIVI
PEDOT: PSS, Polianilina (PAN I), integrati con nanotubi di carbonio (CNT).
Proprietà: Alta conduttività elettrica, flessibilità e leggerezza.
Formula: [-C6H4-NH-]n (PANI) + PEDOT:PSS.
FIBRE BIODEGRADABILI
PLA (acido polilattico) e PCL (policaprolattone).
Proprietà: Biodegradabilità rapida, compatibilità con tecnologie additive.
Formula: [-C3H4O2-]n.
MATERIALI COMPOSITI MULTIFUNZIONALI
Co polimeri PLA-CNT-PEDOT per unire conduttività e sostenibilità.
MATERIALI COMPOSITI MULTIFUNZIONALI INNOVATIVI
Funghi e Micelio avanzato da processi industriali di allevamento intensivo associati ai Copolimeri per unire conduttività, biodegradabilità e sostenibilità.
ARCHITETTURA MULTISTRATO
STRATO INTERNO (BUS)
Micelio NIT-MYC (formula segreta di proprietà di Luca Mercogliano)
PLA modificato con CNT e PEDOT:PSS per conduttività elettrica e gestione dei dati.
STRATO INTERMEDIO
Poliuretano con particelle a cambiamento di fase (PCM) per la regolazione termica.
STRATO ESTERNO
PCL rinforzato con nanoparticelle di argento per proprietà antimicrobiche.
NIT-MYC e reticolati di nanopolimeri rinforzati accoppiati all’AI(SCAAI).
PROCESSI DI PRODUZIONE
STAMPA
3D
TRATTAMENTI
AL PLASMA
Per migliorare l’adesione delle particelle conduttive, riducendo l’uso di solventi chimici.
COATING A BASE DI NANOSTRUTTURE
Per aggiungere funzionalità antimicrobiche, anti-UV e idrorepellenti.
COMPONENTI DEL PROGETTO
Analisi delle esigenze:
• Identificare i segmenti di mercato chiave: abbigliamento sportivo, medico, e per la moda quotidiana
Ricerca e sviluppo:
• Collaborare con istituti di ricerca e università per esplorare materiali innovativi come polimeri a memoria di forma e fibre riciclabili
Prototipazione:
• Creare prototipi utilizzando metodi di fabbricazione additiva per testare nuovi design e funzionalità
Produzione e logistica:
• Ottimizzare i processi produttivi integrando automazione e tecniche di lean manufacturing
Piano di impatto ambientale:
• Garantire la conformità alle normative ambientali ed enfatizzare l’uso di materiali sostenibili
INNOVAZIONE A SERVIZIO DELLA SALUTE
Per l’erogazione dell’agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti commerciali validi fiscalmente (offerte, conferme d’ordine e comunicazioni) recanti la dicitura:
“Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e industrializzazione POR CAMPANIA FESR 2014- 2020 Asse Prioritario 3 – Competitività del sistema produttivo Obiettivo Specifico 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo Azione 3.1.1 Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” per l’importo di euro 624.510,15 CUP: B87H22002800007, SURF: 22012BP000000143, CAR-RNA: 22190
