De structuur van zilveratomen geeft het een groot aantal vrij bewegende elektronen. Deze vrije elektronen kunnen onder invloed van een extern elektrisch veld snel en gericht bewegen, waarbij ze een elektrische stroom vormen en daardoor een extreem hoge geleidbaarheid vertonen.
Toepassingen in stoffen: Zilveren stoffen worden doorgaans gemaakt door puur zilver op te nemen in het oppervlak van vezels (zoals nylon) in de vorm van een platering (bijvoorbeeld stroomloze platering of fysieke afzetting) of nanodeeltjes. Zelfs met een laag zilvergehalte (bijvoorbeeld 5%–30%) geleidt het continue geleidende netwerk elektrische ladingen effectief.
Werkelijke geleidbaarheidsprestaties van zilverweefsel
Antistatische eigenschappen: Zilvervezels kunnen statische ladingen die door wrijving worden gegenereerd snel afvoeren, waardoor de accumulatie van statische elektriciteit wordt voorkomen. Antistatische capaciteiten kunnen meer dan 5000V bereiken.
Elektromagnetische afscherming: vanwege de hoge geleidbaarheid kan zilverweefsel elektromagnetische golven reflecteren, absorberen of verspreiden. De effectiviteit van de afscherming kan 57–65 dB bereiken in de frequentieband 10 MHz–10 GHz, met een afschermingsefficiëntie van meer dan 99,999%.
Lage oppervlakteweerstand: De oppervlakteweerstand van hoogwaardige-kwaliteit zilvervezelstof kan zo laag zijn als<0.05 Ω/sq (remaining stable even after 300 washes).
