Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας αντισφεταριστικών προϊόντων, εμφανίζονται συνεχώς νέα αντισφεταριστικά προϊόντα. Με την καθιστήση των βασικών προτύπων προστασίας, οι άνθρωποι άρχισαν να μετακινούν το ενδιαφέρον τους στη βελτίωση της μεταφοριμότητας, της άνεσης, της ενεργειακής εξοικονόμησης κλπ. Πρόσφατα, Αμερικανοί επιστήμονες ανέπτυξαν ένα νέο τύπο αντισφεταριστικών γιλεκών, ηλιακών αντισφεταριστικών γιλεκών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για να αποτρέπει τα σφαίρια. Είναι το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα της εφαρμογής της νανοτεχνολογίας.
Καταλαμβάνεται ότι αυτή η τύπος προστατευτικής στολής κατασκευάζεται από νέα υλικά. Αυτό το υλικό είναι ως επί το πλείστον μαλακό όπως λαχανικό χαρτί, με ελαφρύ βάρος, μικρή απόδοση και ισχυρή πλαστικότητα. Συντέθεικε από νανοκλωστά γερμανίου, σιλικίου και άλλων ίνων. Αυτά τα νανοκλωστά μπορούν να υφανθούν σε παραδοσιακά υφάσματα ή να περιβάλλουν κάποιους από τους σκληρούς υποστηρικτές, για να επιτύχουν μεγάλη αντοχή σε σφαίρες όπως το Kevlar. Σύμφωνα με τον Μπράιαν, τον εφευρέτη αυτού του νέου τύπου αντισφαιρικών γιλεκών, ο χαρτί που χρησιμοποιούμε συνήθως φτιάχνεται από ξύλινες ίνες, αλλά το «λαχανικό χαρτί» υλικό αυτού του γιλέκου φτιάχνεται από νανοκλωστά που φτιάχνονται με τη συμπίεση νανοκλωστών που μετατρέπονται από προηγμένα μονάδια που περιλαμβάνουν γερμάνιο και σίλικο. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει σιλικούς νανοκλωστούς, ένα ίνα όμοιο με λαχανικό χαρτί. Αυτό το ίνο μπορεί να μετατρέψει περισσότερη ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό. Το μοναδικό νανοκλωστό σιλικίου είναι 35% σκληρότερο από το νανοκλωστό γερμανίου και πιο ανθεκτικό στη διάβρωση. Έτσι, το υφάσμα νανοκλωστών γερμανίου-σιλικίου μέσα στο γιλέκο και τα νανοκλωστά γερμανίου-σιλικίου γύρω από το σκληρό πλαστικό θα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, έτσι ώστε να κινητοποιούν τα αισθητήρια μέσα στο γιλέκο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, που μπορούν να παίξουν καλύτερο ρόλο αντισφαιρικής προστασίας.