一种辐射制冷纱线及其制备方法、应用与流程

文档序号:37690235发布日期:2024-04-18 21:07阅读:39来源:国知局
一种辐射制冷纱线及其制备方法、应用与流程

本发明属于功能纺织材料,尤其涉及一种辐射制冷纱线及其制备方法、应用。


背景技术:

1、环境污染致使全球各地气温普遍升高,高温天气给人类生活带来许多不便尤其是在炎热的夏天。传统的蒸汽压缩冷却方式不仅消耗大量的化石能源,而且产生了严重的环境污染。压缩中使用的典型气体介质,或是消耗臭氧,或是具有强烈的温室效应,而且对人体也有一定的危害。此外,这种冷却策略只是把热量从地球表面的一处转移到另一处,此过程中同时包含着把功转化为热的过程。在全球变暖的情况下,以上问题变得越来越严重,因此,在不释放温室气体的情况下如何保持人体凉爽是一种挑战。

2、地球物体可以将热量通过热辐射的形式散发到外层空间。在研究者们的不断探索下,被动辐射技术制冷的出现为解决全球气候问题提供了新的思路。其新奇之处在于它能在不需要任何额外能量的输入下有效地反射太阳光,并通过大气窗口,将能量辐射到外太空实现冷却。辐射制冷技术通过材料的选择和结构的设计,使物体在太阳辐射0.3μm~2.5μm波段间能够实现高反射率,并且在人体热辐射7μm~14μm波段间能够实现高发射率。进而极大地阻挡太阳辐射热量输入的同时,使人体热量经过中红外大气窗口(8μm~13μm)辐射到太空冷源,有效地实现零能耗降温目的,成为满足热舒适需求的经济节能的方法。

3、多孔结构的出现有效缓解了其他结构所带来的制备操作复杂、难以满足大规模应用和大面积需求等缺陷,具有一定的便利性。通过光散射孔隙代替反射,不仅可以消除以上阻碍,而且可以减低环境和材料成本。现有的多孔冷却器的设计研究大多集中在多孔形态的多样性上,以最大限度地提高其设计的冷却效果。如中国专利cn 115897242 a,提供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。然而,该专利虽然形成了多孔结构,但是将随机填充和沉积在多孔聚合物的设计难免会对其孔隙造成堵塞和挤压,影响冷却器的光学结构和制冷效果。

4、因此,如何改善辐射制冷冷却器的结构来提升其制冷效果是具有现实应用价值的。


技术实现思路

1、为了改善增强辐射制冷纱线的制冷效果,本发明提供一种辐射制冷纱线及其制备方法、应用。

2、根据本发明的一个方面,提供一种辐射制冷纱线,该辐射制冷纱线包括芯层与皮层,透明的皮层包覆芯层;芯层包括高反射型粒子、微孔;其中,高反射型粒子在波长0.25~2.5μm下,太阳光谱吸收率≤5%。本发明所提供的辐射制冷纱线的芯层结构中含有的微孔结构能够对太阳光谱(波长0.25~2.5μm)进行多次的散射和衍射,最终对太阳光谱具有较高的反射率。与此同时,纱线结构的皮层也对大气窗口具有较高的发射率。由此,二者协同作用下,使得纱线的皮芯层结构具有较高的太阳光谱的反射率和大气窗口发射率。因而,本发明所提供的辐射制冷纱线具有优秀的制冷效果。

3、优选地,高反射型粒子包括tio2、sio2、baso4、sic、caco3、zno中的至少一种。

4、优选地,高反射型粒子的粒径为0.01~500um。

5、优选地,微孔的尺寸为0.01~500μm。

6、优选地,在芯层中,按照体积百分比计算,所述微孔为30~50%。微孔含量会对其反射效果带来影响,其中,当微孔含量过多容易导致芯层结构发生坍塌;而当微孔含量过少时,容易导致反射率较低。

7、优选地,在芯层中,按照体积百分比计算,所述高反射型粒子为2~10%。恰当的高反射型粒子与微孔的体积含量,能够协同作用,增强光路调控效果,提高二者的太阳光反射效果。

8、优选地,芯层还包括芯层聚合物,高反射型粒子与所述芯层聚合物不相容。利用高反射型粒子与芯层聚合物的不相容性,能够形成有序的微孔结构,进而提高辐射制冷纱线中微孔结构的完整性。

9、优选地,芯层聚合物包括至少两种不相容的聚合物。不相容的芯层聚合物也能在拉伸过程中够产生微孔,从而能够提高芯层中的微孔含量,调控芯层的光路调控能力,进而增强辐射制冷纱线的制冷效果。

10、优选地,第一聚合物包括对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯中的至少一种;和/或,第二聚合物包括聚甲基戊烯、聚丙烯、环烯烃共聚物、聚苯乙烯中的至少一种。通过合理搭配不同的聚合物,不仅能够增加为纱线芯层的微孔含量,进而提高其制冷效果,还能保证纱线的柔韧性与加工性。

11、优选地,在芯层中,按照体积百分比计算,高反射型粒子为2~10%,微孔为30~50%,第一聚合物为16~33%,第二聚合物为24~35%。

12、优选地,在芯层中,按照体积百分比计算,高反射型粒子为2.5~5%,微孔为32~40%,第一聚合物为25~40.5%,第二聚合物为25~30%。

13、优选地,皮层包括高发射型粒子、皮层聚合物;皮层聚合物、高发射型粒子在波长8~13μm下,红外光谱发射率≥85%,太阳光谱吸收率≤5%。

14、优选地,高发射型粒子的粒径为0.01um~500um。

15、优选地,在皮层中,按照体积百分比计算,高发射型粒子为0.1~5%、皮层聚合物为95~99.9%。

16、优选地,在皮层中,按照体积百分比计算,高发射型粒子为0.1~3%、皮层聚合物为97~99.9%。

17、优选地,在皮层中还包括助剂,该助剂包括紫外阻隔助剂、抗氧剂、抗菌剂、色粉中的至少一种。通过加入助剂,可富裕辐射制冷纱线特殊的功能,进而提高其耐久性、功能性、外观性能。

18、优选地,芯层直径为0.05~1mm,辐射制冷纱线的直径为0.1~1.1mm。根据本发明的第二个方面,提供一种制备如上辐射制冷纱线的制备方法,该制备方法包括如下步骤:s1.将高反射型粒子、芯层聚合物经熔融共混处理后,通过拉伸工艺处理制得芯层;s2.将皮层物料对芯层进行包覆处理,制得辐射制冷纱线。基于现有技术,提供一种具有微孔且可连续生产的多层纤维结构,解决了原有溶剂法溶解致孔的纤维生产方法存在的纤维强度低、生产过程需要溶剂污染环境问题。而本发明所提供的制备方法,通过拉伸工艺处理制备微孔,并控制微孔的大小、形状及数量,能够提高辐射制冷纱线产率和制冷效果。

19、优选地,在s2中,将高发射型粒子、皮层聚合物对芯层进行包覆处理,制得辐射制冷纱线。

20、优选地,在s2中,包覆处理为通过熔融共混包覆处理或浸润包覆处理在芯层表面形成皮层。

21、优选地,在s2中,包覆处理为将高发射型粒子、皮层聚合物进行熔融共混后包覆在芯层表面,制得辐射制冷纱线。熔融包覆工艺是较为成熟的纤维挤出包覆工艺,其具有成本低且过程无污染的特点。

22、优选地,当s2使用熔融包覆工艺时,皮层聚合物的熔融指数为2~15g/10min。

23、优选地,皮层聚合物包括聚氯乙烯、热塑性聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二酯、聚碳酸酯、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、聚氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚己二醇、聚偏二氯乙烯、聚全氟乙丙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物、聚乙烯醇中的至少一种。

24、优选地,在s2中,包覆处理为将高发射型粒子、皮层聚合物溶解于溶剂中得到包覆液,随后,将芯层浸润于包覆液,制得辐射制冷纱线。浸润包覆工艺能够在芯层表面形成均匀的皮层。

25、优选地,皮层聚合物包括聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯中的至少一种。

26、根据本发明的第三个方面,提供一种织物,该织物包括如上述辐射制冷纱线。

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