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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115897242A(43)申请公布日2023.04.04(21)申请号202211713279.9D06M101/06(2006.01)(22)申请日2022.12.28(71)申请人厦门安踏体育用品有限公司地址361100福建省厦门市同安区工业集中区思明园49-50号二至五层(72)发明人曾国坪叶介茂赵尚振宋辉辉张伟强赖宇坤钟欣(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司11227专利代理师刘颖(51)Int.Cl.D06M15/564(2006.01)D06M11/45(2006.01)D06M11/79(2006.01)D06M11/46(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图3页(54)发明名称一种微多孔辐射制冷纱线及面料及其制备方法(57)摘要本发明属于功能纺织材料技术领域,本发明提供了一种微多孔辐射制冷纱线及面料及其制备方法,该微多孔辐射制冷纱线具有多孔结构,且由纱线基体及其表面复合的涂层构成,所述涂层包括成纤聚合物和无机微纳颗粒物。本发明通过纱线在无机微纳颗粒和成纤聚合物的混合液中上浆,再浸入水中而制成所述复合纱线。本发明该纱线的多孔微纳结构能提高对太阳光的反射率、减少热量的摄入,从而提高了辐射制冷效果;同时,浆料中的氧化铝等微纳颗粒可以增加对可见光的反射,降低可见光的穿透。本发明实施例直接对纱线进行上浆再编织成织物面料,在保证辐射制冷功能的同时,具有良好的透气性和舒适性,利于用于人体皮肤降温。CN115897242ACN115897242A权利要求书1/1页1.一种微多孔辐射制冷纱线,其特征在于,具有多孔结构,且由纱线基体及其表面复合的涂层构成,所述涂层包括成纤聚合物和无机微纳颗粒物。2.根据权利要求1所述的微多孔辐射制冷纱线,其特征在于,所述成纤聚合物选自聚氨酯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯、聚乳酸、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺和聚对苯二甲酸乙二醇酯中的一种或多种。3.根据权利要求1所述的微多孔辐射制冷纱线,其特征在于,所述无机微纳颗粒物成分选自SiO2、SiC、Al2O3、TiO2、BaSO4和CaCO3中的一种或多种。4.根据权利要求1‑3任一项所述的微多孔辐射制冷纱线,其特征在于,所述无机微纳颗粒物的平均粒径为0.02‑10微米。5.如权利要求1‑4任一项所述的微多孔辐射制冷纱线的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将一种或多种成纤聚合物加入到溶剂中,溶解后加入无机微纳颗粒,得到聚合物/无机微纳颗粒混合浆料;步骤2、将所述聚合物/无机微纳颗粒混合浆料通过浆纱涂覆工艺,施加于纱线上,经过含水凝固浴处理,干燥,得到所述的微多孔辐射制冷纱线。6.根据权利要求5所述的微多孔辐射制冷纱线的制备方法,其特征在于,所述成纤聚合物溶于溶剂得到质量分数为10%~20%的乳液,再向其中加入质量分数为10%~30%的无机微纳颗粒,搅拌后进行超声震荡,得到聚合物/无机微纳颗粒混合浆料。7.根据权利要求5所述的微多孔辐射制冷纱线的制备方法,其特征在于,所述溶解成纤聚合物的溶剂选自N,N‑二甲基甲酰胺、N,N‑二甲基乙酰胺、二甲亚砜、四氢呋喃、二氯甲烷、氯仿、丙酮、甲苯、苯、乙酸乙酯、硝酸、醋酸和乙醇中的一种或多种。8.根据权利要求7所述的微多孔辐射制冷纱线的制备方法,其特征在于,采用多种成纤聚合物进行溶解,成纤聚合物之间的水中溶解度差异不小于0.2。9.根据权利要求5‑8任一项所述的微多孔辐射制冷纱线的制备方法,其特征在于,所述纱线为棉线或再生纤维素纱线,以1m/min‑50m/min的浆纱速度进行所述聚合物/无机微纳颗粒混合浆料上浆;所述干燥为30‑60℃温度下烘干。10.一种面料,由权利要求1‑4任一项所述的微多孔辐射制冷纱线织造而成。2CN115897242A说明书1/5页一种微多孔辐射制冷纱线及面料及其制备方法技术领域[0001]本发明属于功能纺织材料技术领域,具体涉及一种微多孔辐射制冷纱线及面料及其制备方法。背景技术[0002]随着全球变暖,高温带来了巨大的能源、经济消耗,还容易使生命健康受到一定威胁,因此,研发无源被动式制冷手段对于节能减排和人类健康尤为重要。辐射制冷技术作为一种基于表面热辐射进行散热降温的被动式制冷方式,正在逐渐成为一种个性化的高效解决方案。辐射制冷在实现无源热调节功能的同时,不仅可以大幅度节约能源,有效降低社会的降温成本,而且可以缓解传统制冷手段带来的环境污染和温室效应等问题,更加节能经济地满足人类热舒适需求。[0003]随着制冷技术的迅速发展,各种具有辐射制冷功能的材料被用来阻挡太阳辐射的热量传输,减弱高温给人体带来的不适。近几年的辐射制冷材料展现了不错的制冷性能,但现有的技术方法要应用于人体降温织物具有一定的局限性。