De geleidbaarheid van gebreide geleidende stoffen is voornamelijk afkomstig van de geleidende vezels die erin zijn geweven, zoals zilvervezels en koper-nikkelvezels. Deze geleidende vezels vormen continue geleidende paden binnen het weefsel, waardoor de stroom soepel langs het vezelnetwerk kan stromen. De kwaliteit van de geleidbaarheid wordt doorgaans gemeten aan de hand van de oppervlakteweerstand; Gebreide geleidende stoffen van hoge-kwaliteit kunnen een oppervlakteweerstand hebben van slechts enkele ohm per vierkante centimeter, en voldoen aan de geleidbaarheidsvereisten van verschillende toepassingen. Deze geleidbaarheid is niet constant, maar wordt beïnvloed door meerdere factoren. De weefstructuur van de stof heeft bijvoorbeeld een aanzienlijke invloed op de geleidbaarheid. Verschillende breistructuren, zoals effen breisel, ribgebreid en tuckbreisel, resulteren in variërende geleidende vezeldichtheden en contactpunten, wat leidt tot verschillen in de vorming van geleidende paden en de efficiëntie van de stroomtransmissie. Over het algemeen geldt: hoe hoger het gehalte en hoe uniformer de verdeling van geleidende vezels, hoe stabieler de geleidbaarheid van de stof. Bovendien hebben externe omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid ook invloed op de geleidbaarheid. Binnen een bepaald bereik kan, naarmate de temperatuur of vochtigheid toeneemt, de oppervlakteweerstand van gebreide geleidende stoffen afnemen, wat resulteert in een overeenkomstige toename van de geleidbaarheid. Deze verandering ligt echter gewoonlijk binnen een aanvaardbaar bereik en zal geen drastische fluctuaties in de geleidbaarheid veroorzaken. Het is precies deze stabiele en afstembare geleidbaarheid die gebreide geleidende stoffen tot een veelbelovende kandidaat maakt voor toepassingen in flexibele elektronica, slimme wearables en elektromagnetische afscherming.

