CN110462116A - 对红外辐射透明的基材以及用于其产生和使用的系统和方法 - Google Patents

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Abstract

提供具有对红外身体辐射的透明度和对可见光光谱的不透明度的基材,且提供用于所述基材的产生的系统和方法。所述对IR辐射透明的基材是对IR辐射透明的且对可见光不透明的,具有足够的透气性和柔软度而使其适合用于服装中以用于身体热调节。此外,使用纳米纤维技术产生所述对IR辐射透明的基材以形成纳米纤维之间的特定尺寸的微孔隙。

Description

对红外辐射透明的基材以及用于其产生和使用的系统和方法
本申请是在2018年1月25日作为PCT国际专利申请提交,且要求2017年1月26日提交的第62/450,959号美国临时专利申请和2018年1月23日提交的第15/877,979号美国专利申请的优先权,以上申请的公开内容特此以全文引用的方式并入本文中。
背景技术
衣服和织物制造商始终在寻找改进其材料和/或服装的方法。举例来说,制造商可能尝试选择具有特定性质的材料来产生用于特定用途的服装,例如体育服装、游泳用具、滑雪用具等等。
本文公开的方面是关于这些和其它一般考虑来做出。并且,虽然可能论述相对特定的问题,但应理解,所述方面不应限于解决背景技术中或本发明中在别处指出的特定问题。
发明内容
总之,本公开大体上涉及对红外(IR)身体辐射透明且对可见光不透明的基材以及用于其产生和使用的系统和方法。
本公开的一个方面是针对一种用于产生对红外辐射透明且对可见光不透明的基材的方法。所述方法包含:
选择对红外辐射透明且对可见光透明的聚合物;
从所述聚合物产生纳米纤维,其中微孔隙形成于所述纳米纤维之间,
所述微孔隙散射可见光以使所述聚合物从对可见光对透明改变为对可见光不透明;
所述微孔隙足够大而为透气的;以及
从所述纳米纤维形成对红外辐射透明且对可见光不透明的织物。
在另一方面中,本公开涉及一种对红外(IR)辐射透明且对可见光不透明的基材。所述对红外(IR)辐射透明且对可见光不透明的基材包含对IR辐射透明的聚合物的纳米纤维以及所述纳米纤维之间的孔隙,所述孔隙大到足以散射可见光且获得透气性。所述纳米纤维具有从50nm到1000nm的直径。所述孔隙具有从400nm到1500nm的尺寸。
在本公开的又一方面中,本公开涉及一种用于产生对红外辐射透明且对可见光不透明的服装的方法。所述方法包含:
选择对红外辐射透明且对可见光透明的聚合物;
从所述聚合物产生海岛式微纤维;
使用所述微纤维产生对可见光透明的服装;以及
对所述服装施加溶剂,所述溶剂溶解所述微纤维中的海成分以形成所述聚合物的纳米纤维且形成所述纳米纤维之间的孔隙。
所述孔隙是从400nm到1500nm的尺寸且使所述服装从对可见光透明改变为对可见光不透明。
提供此发明内容来以简化形式介绍下文在具体实施方式中进一步描述的概念选择。此概述并非意图确定所要求的主题的关键或基本特征,并且也非意图用于辅助确定所要求的主题的范围。
这些和其它特征以及优点将通过阅读以下详细描述并检视相关联图式而显而易见。应当理解前述一般描述和下面详细描述都仅为说明性的,并且不限制权利要求。
附图说明
参考附图描述非限制性和非穷尽性实例或方面。
图1是根据本公开的方面的示出纳米纤维产生系统的示意图。
图2是根据本公开的方面的示出纳米纤维产生系统的示意图。
图3是根据本公开的方面的示出纳米纤维产生系统的示意图。
图4是根据本公开的方面的示出纳米纤维产生系统的一部分的示意图。
图5是根据本公开的方面的示出对IR辐射透明的基材的示意图和所述基材的纳米纤维的放大视图。
图6是根据本公开的方面的示出用于产生对IR辐射透明的织物的方法的流程图。
图7是根据本公开的方面的示出用于产生对IR辐射透明的织物的方法的流程图。
具体实施方式
在以下详细描述中,参考形成本发明的一部分的附图,且其中借助于说明示出具体实施例、方面或实例。在不脱离本公开的精神或范围的情况下,可以组合这些方面或实例,可以利用其它实例,且可以做出结构改变。因此以下详细描述不是以限制性意义做出。
超过60%的上半身热量会通过红外(infrared,IR)辐射失去。然而,大多数基于纺织品的聚合物对此类型的IR辐射(>700nm)不是透明的。因此,大多数衣服会截留身体产生的热量,且具有低热传递速率。需要在此IR光谱中具有高透明度的聚合物,以实现衣服的较高的热传递速率和较好的热调节。然而,对此类型的IR辐射透明的聚合物在可见光区中是透明的,因此可见光自由通过在此IR辐射范围中透明的纺织品。基材需要在可见光范围中是不透明的,才可合格用于服装应用。另外,对IR辐射透明的纺织物经常是硬的且不透气的。因此,这些对IR辐射透明的纺织物不适合于制作衣服或服装。
最近的研究发现,可以拉伸聚乙烯(PE)膜(IR透明聚合物)以形成具有400-700nm直径的微孔隙的膜。产生的微孔隙会散射可见光,从而使PE膜不透明。然而,由于被拉伸的PE膜的机械性质,例如薄、硬且不透气,因此这种拉伸材料并不有助于服装生产。
在身体IR辐射范围中固有地透明、在可见光光谱范围中不透明、透气且对于服装生产足够软的材料通常不存在。此外,不存在用于产生这些类型的材料的系统或方法。
因此,本文公开的系统和方法提供一种对IR辐射透明且对可见光不透明的基材,并且还提供用于其产生和/或使用的系统和方法。本文公开的系统和方法的基材是透气的、软的、对IR身体辐射透明的,且对可见光不透明的。通过从例如聚合物等对IR辐射透明的材料产生纳米纤维来形成所述基材。控制所述纳米纤维的精细度和薄度来增加基材的柔软度和韧度。另外,所述纳米纤维被配置或形成有位于纳米纤维之间的从400nm到1500nm的孔隙。这些孔隙会散射光,从而产生服装生产所需的不透明度。此外,这些孔隙大到足以透气,从而使织物透气。因此,对IR辐射透明且不透光的基材可以用于服装中以形成具有高IR辐射传递速率的服装,从而允许体热容易地传递到服装外。
如本文所用的基材指代织物或从织物产生的服装。如本文所用的织物指代适合于服装生产的任何编织、非编织或复合材料。如本文所用的编织织物指代已从编织或针织产生的任何材料。如本文所用的非编织织物指代已通过以机械方式、热学方式和/或化学方式缠结纤维或纤丝而产生的任何薄片或网结构。
现参看图式,其中在几幅图中相同标号表示相同元件,将描述本公开的各种方面。图1-4是说明根据本公开的一方面的用于从对IR辐射透明且对可见光透明的聚合物108产生纳米纤维106的不同纳米纤维产生系统100的示意图。制造纳米纤维106以产生对IR辐射透明且对可见光不透明的织物102,如图2中所图示。
图1示出熔融电纺丝纳米纤维产生系统103。在图1中,对IR辐射透明的聚合物溶液108通过电化纺丝头104被挤压而产生纳米纤维106,所述纳米纤维搜集在收集器110上。此外,在纳米纤维106的形成和/或制造期间,微孔隙形成于对IR辐射透明的聚合物纳米纤维106之间。纳米纤维106之间的微孔隙使聚合物从对可见光透明改变为对可见光不透明,因为孔隙被设定尺寸以散射光。
图2示出熔融吹制纳米纤维产生系统112。在图2中,对IR辐射透明的聚合物108的熔融溶液通过挤压机120被挤压。接下来,经过挤压的对IR辐射透明的聚合物传送通过齿轮泵122,并且接着通过空气歧管126中的模具124,所述空气歧管将纳米纤维106喷射到旋转收集器110上。形成的纳米纤维106被搜集到绕线器128上,绕线器也是旋转的。此外,在纳米纤维106的形成和/或制造期间,微孔隙形成于对IR辐射透明的聚合物纳米纤维106之间。纳米纤维106之间的微孔隙使聚合物从对可见光透明改变为对可见光不透明,因为孔隙被设定尺寸以散射光。
图3示出力纺丝纳米纤维产生系统114。对IR辐射透明的聚合物溶液108插入到离心自旋器130中。离心自旋器130旋转或自旋且通过纺丝头104挤压对IP透明的聚合物溶液108以形成纳米纤维106。此外,在纳米纤维106的形成和/或制造期间,微孔隙形成于对IR辐射透明的聚合物纳米纤维106之间。纳米纤维106之间的微孔隙使聚合物从对可见光透明改变为对可见光不透明,因为孔隙被设定尺寸以散射光。
图4示出海岛式挤压纳米纤维产生系统116的一部分。图4示出海岛式微纤维134的横截面,所述微纤维是从IR聚合物切粒108和海成分132的海岛式挤压产生。图4示出海岛式微纤维134中由海成分132保持在一起的对IR透明的聚合物纳米纤维106。海岛式微纤维134在溶剂中洗涤以通过水解136溶解海成分,而形成对IR辐射透明的聚合物的对准纳米纤维106。此外,在纳米纤维106的形成期间,微孔隙形成于对准的对IR辐射透明的聚合物纳米纤维106之间。因为纳米纤维106是以它们产生纱状材料的构型对准。纳米纤维106之间的微孔隙使聚合物从对可见光透明改变为对可见光不透明,因为孔隙被设定尺寸以散射光。
此列表并不有意为限制性的。任何合适的纳米纤维产生系统100都可以用于从对IR辐射透明且对可见光透明的聚合物产生纳米纤维。举例来说,其它合适的产生系统100包含熔融电纺丝、离心熔融电纺丝,和热空气辅助熔融电纺丝。
对IR辐射透明且对可见光透明的聚合物是烃类聚合物。对IR辐射透明且对可见光透明的烃类聚合物的实例包含PE或聚丙烯(PP)。此列表并不有意为限制性的。在产生系统100中可以使用任何合适的对IR辐射透明且对可见光透明的烃类聚合物。
图1-3中的产生系统100包含从对IR辐射透明且对可见光透明的聚合物108的溶液产生纳米纤维106的纺丝头104。可以使用特定温度、施加速度和纺丝头104上的挤压模具来特定地配置纳米纤维的结构。举例来说,可以使用这些技术中的一个或多个来产生极细的纳米纤维结构。当与拉伸的对IR辐射透明的还不透光的聚合物相比时,细纤维可以增加对IR辐射透明的材料的柔软度且改进其机械性质,例如韧度。在如图1中示出的电纺丝期间,可以使用高电压和特定温度将纳米纤维喷射到收集器110上。纺丝头104可以使用熔融电纺丝、力纺丝、离心熔融电纺丝、热空气辅助熔融电纺丝、热空气辅助熔融吹制和/或纺粘以从对IR辐射透明且对可见光透明的聚合物108纺出纳米纤维材料。
纺丝头104可以自旋以产生纳米纤维材料,来做出用于对IR辐射透明的服装的非编织、复丝纱、编织、针织和/或复合材料构造。图2示出根据本公开的方面的对IR辐射透明的织物102以及织物102的呈非编织/复合形式的纳米纤维106的放大视图。
如图4中所说明,可以使用海岛式挤压技术以从对IR辐射透明且对可见光透明的聚合物108做出纳米纤维。在此技术中,从对IR辐射透明且对可见光透明的聚合物108和海成分挤压海岛式微纤维134。微纤维134可以是从1微米到5微米的尺寸且含有由海成分132保持在一起的若干纳米纤维106。海岛式微纤维134内的纳米纤维106可以是从50nm到1000nm的尺寸。
在一些方面中,制造海岛式微纤维134以做出编织、针织、非编织和/或复合织物。从海岛式微纤维134产生的织物可以用于做出服装。在这些方面中,一旦从海岛式微纤维织物形成服装,就用适当溶剂洗涤所述服装以通过水解来溶解海132成分。在一些方面中,海岛式微纤维134中的海成分132是聚乙烯醇。然而,可以使用任何合适的海成分来产生海岛式微纤维。
替代地,在制作成服装之前,可以用适当溶剂处理从海岛式微纤维134产生的织物以通过水解136溶解海成分。在这些方面中,在切割并缝制成服装之前的织物是由纳米纤维106制成,而不是海岛式微纤维134。随后可以将纳米纤维织物切割并缝制成服装。
在其它方面中,在制作成织物之前,可以用适当溶剂洗涤海岛式微纤维134以通过水解136溶解海成分。如图4中所说明,通过溶解海部分而产生的纳米纤维106在相同的方向上对准且延伸。因此,纳米纤维106以纱状配置形成。在这些方面中,制造纱状纳米纤维106以形成编织、针织、非编织和/或复合织物,所述织物具有对IR区的透明度和对可见光光谱范围的不透明度。随后可以将纳米纤维织物切割并缝制成服装。
可以制造从任何列出的技术产生的纳米纤维以形成编织、针织、非编织和/或复合织物,所述织物具有对IR区的透明度和对可见光光谱范围的不透明度。产生的织物的类型取决于选择的纳米纤维产生系统100和制造技术。在一些方面中,制造技术是用于形成例如纤维、纱、丝线和织物等常规衣服材料的相同技术。在其它方面中,制造技术必须稍微更改以与产生的纳米纤维一起使用以形成编织、针织、非编织和/或复合织物,所述织物具有对IR区的透明度和对可见光光谱范围的不透明度。举例来说,可能必须修改纱拉伸比、热表面加工、化学表面加工条件以及染色和印刷配方。
由于通过产生系统100产生或工程设计的纳米纤维之间的大孔径,对IR辐射透明的织物是透气的。此外,制造的对IR辐射透明的基材102是透气的,而不必添加任何类型的不合意的添加剂。在一些方面中,可以将纳米纤维之间的微孔隙尺寸控制为400-700nm尺寸以提供不透明度和透气性。在其它方面中,将纳米纤维之间的孔隙尺寸控制为500-1000nm尺寸以提供不透明度和透气性。在其它方面中,将纳米纤维之间的孔隙尺寸控制为800-1500nm尺寸以提供不透明度和透气性。在其它方面中,将纳米纤维之间的孔隙尺寸控制为1000-3000nm尺寸以提供不透明度和透气性。
另外,对IR辐射透明的织物102的机械性质对于服装构造来说足够软、足够厚且足够强。对IR辐射透明的织物102比拉伸的对IR辐射透明的材料更软且更厚。在一些方面中,对IR辐射透明的织物102更软是由于选择的特定纳米纤维结构,例如细且薄的纳米纤维。对IR辐射透明的织物102允许IR光谱中的体热容易从材料逸出。此外,对IR辐射透明的织物102还可以提供某种芯吸作用。因此,对IR辐射透明的织物102对于在衣服、体育用具、睡衣和/或其它室内/室外用具或其中期望高效体热释放的任何其它服装中的使用是完美的。
图6是示出用于产生对IR辐射透明且对可见光不透明的织物的方法300的流程图。在一些方面中,方法300可以由上文公开的系统100执行。
方法300开始于操作302,其中选择对红外辐射透明的聚合物。举例来说,所述对红外辐射透明的聚合物是烃类聚合物。烃类聚合物可以是热固性的或热塑性的。在一些方面中,对IR辐射透明的聚合物是PP或PE。
接下来,在操作304,产生且收集对红外辐射透明的聚合物的纳米纤维。可以使纳米纤维特定结构化以提供所需性质。在一些方面中,纳米纤维被结构化成极细纤维。在一些方面中,可以通过改变产生系统的温度、电压、施加速度、空气速度、拉伸比和/或挤压模具来影响纳米纤维的结构。举例来说,纳米纤维可以具有从50nm到1000nm的直径。在其它方面中,纳米纤维可以具有从50nm到700nm的直径。
此外,取决于产生系统,可以在收集器上或在最终编织、针织或复合织物中控制形成于纳米纤维之间的空间以产生特定尺寸的微孔隙,所述微孔隙散射可见光且足够大而为透气的。在一些方面中,使用纺制纳米纤维技术执行挤压,所述技术例如力纺丝、电纺丝、熔融电纺丝、电场辅助力纺丝、热空气辅助熔融电纺丝、熔融吹制或海岛式挤压技术。在一些方面中,微孔隙的直径是从400nm到700nm。在其它方面中,微孔隙的直径是从800nm到1500nm。
在操作306,搜集且制造产生的纳米纤维以形成对IR辐射透明且对可见光不透明的织物。对IR辐射透明且对可见光不透明的织物可以是编织、针织、非编织和/或复合织物。产生的织物的类型取决于选择的纳米纤维产生技术和制造技术。在一些方面中,制造技术是用于形成常规衣服材料的相同技术。在其它方面中,制造技术必须稍微更改以与产生的纳米纤维一起使用以形成编织、针织、非编织和/或复合织物,所述织物具有对IR区的透明度和对可见光光谱范围的不透明度。
在一些方面中,方法300包含操作308。在操作308,从对IR辐射透明且对可见光不透明的织物产生服装。可以从切割、缝制、针织、编织和/或任何其它合适的服装产生技术来产生所述服装。服装可以是衣服、外衣、户外用具和/或对IR辐射透明的织物的任何其它合适应用。更具体地,服装可为一条裤子、衬衫、衬裙、夹克、一条短裤、背心、帽子、一副手套、连衣裙、一条紧身裤、一条七分裤、胸罩、一件内衣、一件泳装、一双鞋等等。此列表仅为示例性的且并不有意为限制性的。可以由人或动物穿戴的任何一件衣服或外衣都可以是如本文所用的服装。
图7是示出用于产生对IR辐射透明且对可见光不透明的织物的方法400的流程图。在一些方面中,方法400可以由上文公开的海岛式系统100执行。
方法400开始于操作402,其中选择对红外辐射透明的聚合物。举例来说,所述对红外辐射透明的聚合物是烃类聚合物。烃类聚合物可以是热固性的或热塑性的。在一些方面中,对IR辐射透明的聚合物是PP或PE。
接下来,在操作404,从对IR辐射透明的聚合物和海成分产生海岛式微纤维。通过使用海岛式挤压工艺产生海岛式微纤维。可以使微纤维特定结构化以提供所需性质。在一些方面中,海岛式微纤维可以是从1微米到5微米的尺寸,且含有由海成分保持在一起的对IR辐射透明的聚合物的若干纳米纤维。纳米纤维被结构化成极细纤维。海岛式微纤维内的纳米纤维可以是从50nm到1000nm的尺寸。在一些方面中,可以通过在海岛式微纤维的产生期间改变温度、电压、施加速度、空气速度、拉伸比和/或挤压模具来影响纳米纤维的结构。
在操作406,搜集且制造海岛式微纤维以形成织物。所述织物可以是编织、针织、非编织和/或复合织物。产生的织物的类型取决于选择的制造技术。在一些方面中,制造技术是用于常规衣服材料的相同技术。
方法400包含决策操作408。在操作408,做出是否溶解海成分的确定。如果将要溶解海成分,那么执行操作410。如果尚未将溶解海成分,那么执行操作412。
在操作412,从微纤维织物产生服装。可以从切割、缝制、针织、编织和/或任何其它合适的服装产生技术来产生所述服装。服装可以是衣服、外衣、户外用具和/或对IR辐射透明的织物的任何其它合适应用。更具体地,服装可为一条裤子、衬衫、衬裙、夹克、一条短裤、背心、帽子、一副手套、连衣裙、一条紧身裤、一条七分裤、胸罩、一件内衣、一件泳装、一双鞋等等。此列表仅为示例性的且并不有意为限制性的。可以由人或动物穿戴的任何一件衣服或外衣都可以是如本文所用的服装。
方法400包含操作410。操作410是在操作412之后或在操作408之后执行。在操作410,用适当溶剂洗涤微纤维服装或微纤维织物以利用水解从微纤维溶解海成分。在一些方面中,海岛式微纤维中的海成分是聚乙烯醇。然而,可以使用任何合适的海成分来产生海岛式微纤维。溶剂可以是用于利用水解使海成分溶解的任何合适的溶剂。
在操作410期间通过溶解海部分而产生的纳米纤维在相同的方向上对准和延伸。此外,可以控制形成于纳米纤维之间的空间以产生特定尺寸的微孔隙,所述微孔隙散射可见光且足够大而为透气的。在一些方面中,微孔隙的直径是从400nm到700nm。在其它方面中,微孔隙的直径是从800nm到1500nm。因此,在操作410期间产生的纳米纤维织物或纳米纤维服装是对IR辐射透明且对可见光不透明的。
在一些方面中,方法400包含操作414。在操作414,从纳米纤维织物产生服装。可以从切割、缝制、针织、编织和/或任何其它合适的服装产生技术来产生所述服装。
举例来说,上文参考根据本公开的方面的方法、系统和计算机程序产品的框图和/或操作图示描述了本公开的方面。框中注释的功能/动作可以不按照任何流程图中所示的次序发生。例如,根据所涉及的功能性/动作,连续示出的两个框实际上可以大体上同时执行或所述框有时可以相反次序执行。
本公开参考附图描述本发明技术的一些方面,其中仅描述可能的方面中的一些。然而,其它方面可以许多不同形式体现,且本文公开的特定方面不应被解释为限于本文阐述的本公开的各种方面。而是,提供这些示例性方面以使得本公开是详尽且完整的,并将其它可能的方面的范围完整传达给本领域的技术人员。举例来说,在不脱离本公开的范围的情况下可以修改和/或组合本文公开的各种方面中的方面。
虽然本文描述特定方面,但技术的范围不限于那些特定方面。本领域技术人员将认识到在本发明技术的范围和精神内的其它方面或改进。因此,特定的结构、动作或介质仅作为说明性方面公开。技术的范围由所附权利要求书及其中的任何等效物限定。
本申请中提供的一个或多个方面的说明和图示并不希望以任何方式限制或约束所要求的本公开的范围。本申请中提供的实施例、实例和细节被视为足以传达所有权,并使他人能够做出和使用所要求公开内容的最佳模式。权利要求书不应被解释为限于本申请中提供的任何实施例、实例或细节。无论是组合地还是单独地示出和描述,都希望选择性地包含或省略各种特征(结构性和方法性)以产生具有特定一组特征的实施例。在具备本申请的说明书和图示后,本领域技术人员可以设想属于本申请中体现的一般发明概念的较宽方面的精神内的变化、修改和替代实施例,这些变化、修改和替代实施例并不脱离权利要求书的较宽范围。

Claims (20)

1.一种用于产生对红外辐射透明且对可见光不透明的基材的方法,所述方法包括:
选择对红外辐射透明且对可见光透明的聚合物;
从所述聚合物产生纳米纤维,其中微孔隙形成于所述纳米纤维之间,
所述微孔隙散射可见光以使所述聚合物从对可见光对透明改变为对可见光不透明;
所述微孔隙足够大而为透气的;以及
从所述纳米纤维形成对红外辐射透明且对可见光不透明的织物。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
从所述对红外辐射透明且对可见光不透明的织物产生服装,
其中所述对红外辐射透明且对可见光不透明的织物是非编织的。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
从所述对红外辐射透明且对可见光不透明的织物产生服装,
其中所述对红外辐射透明且对可见光不透明的织物是编织的。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述聚合物是聚乙烯或聚丙烯。
5.根据权利要求1所述的方法,其中从所述聚合物产生纳米纤维包括对所述聚合物进行电纺丝。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述电纺丝是基于熔体或基于溶液的。
7.根据权利要求1所述的方法,其中所述聚合物是烃类,且其中从所述聚合物产生纳米纤维包括:
对所述聚合物施加海岛式挤压以形成微纤维;以及
对所述微纤维施加溶剂,所述溶剂溶解所述微纤维中的海部分以形成所述纳米纤维和所述纳米纤维之间的所述微孔隙。
8.根据权利要求1所述的方法,其中从所述聚合物产生纳米纤维包括对所述聚合物进行力纺丝。
9.根据权利要求1所述的方法,其中从所述聚合物产生纳米纤维包括对所述聚合物进行热空气辅助熔融电纺丝。
10.根据权利要求1所述的方法,其中从所述聚合物产生纳米纤维包括对所述聚合物进行熔融吹制。
11.根据权利要求1所述的方法,其中所述纳米纤维具有从50nm到700nm的直径。
12.一种对红外(IR)辐射透明且对可见光不透明的基材,其包括:
对IR辐射透明的聚合物的纳米纤维,
其中所述纳米纤维具有从50nm到1000nm的直径;以及
在所述纳米纤维之间的孔隙,所述孔隙大到足以散射可见光且获得透气性,
其中所述孔隙具有从400nm到1500nm的尺寸。
13.根据权利要求12所述的基材,其中所述孔隙的直径具有从400nm到700nm的尺寸。
14.根据权利要求12所述的基材,其中所述孔隙的直径具有从800nm到1500nm的尺寸。
15.根据权利要求12所述的基材,其中所述基材是编织的服装。
16.根据权利要求15所述的基材,其中所述基材是服装,
其中所述服装是以下各项中的一个:一条裤子;衬衫;衬裙;夹克;一条短裤;背心;帽子;一副手套;连衣裙;一条紧身裤;一条七分裤;胸罩;
一件内衣;一件泳装;以及一双鞋。
17.根据权利要求12所述的基材,其中所述对IR辐射透明的聚合物是聚丙烯。
18.根据权利要求12所述的基材,其中所述对IR辐射透明的聚合物是聚乙烯。
19.一种用于产生对红外辐射透明且对可见光不透明的服装的方法,所述方法包括:
选择对红外辐射透明且对可见光透明的聚合物;
从所述聚合物产生海岛式微纤维;
使用所述微纤维产生对可见光透明的服装;以及
对所述服装施加溶剂,所述溶剂溶解所述微纤维中的海成分以形成所述聚合物的纳米纤维且形成所述纳米纤维之间的孔隙,
其中所述孔隙是从400nm到1500nm的尺寸且使所述服装从对可见光透明改变为对可见光不透明。
20.根据权利要求19所述的方法,其中使用所述微纤维产生所述服装包括:
编织或针织所述微纤维以形成编织的织物;以及
对所述编织的织物进行缝制或切割中的至少一项以形成所述服装。
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