CN109123826B - 一种辐射散热降温运动服 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种辐射散热降温运动服,包括运动服本体,及腋下除臭散热部件;所述运动服本体包括网状吸湿排汗内层,第一辐射散热降温层,及红外光透过层;所述腋下除臭散热部件包括网状除臭层,及第二辐射散热降温层;所述网状吸湿排汗内层由竹纤维和亚麻混纺而成,所述第一辐射散热降温层和第二辐射散热降温层由辐射散热降温化学纤维编织而成,所述红外光透过层为纳米多孔聚乙烯布料,所述网状除臭层由银纤维和亚麻混纺而成;运动服中间层使用辐射散热降温化学纤维,能够改变人体产生的热辐射的发生率,使热量更好的散发出去,在中间层上设置纳米多孔聚乙烯布料,可以在阻挡外部可见光的同时,能够让人体自身产生的热辐射轻松透过。
Description
技术领域
本发明涉及一种辐射散热降温运动服。
背景技术
在纺织品中,休闲服和运动服的市场,一直是其他产品的佼佼者,广受消费者的青睐,尤以近年来强调机能性的产品,更是深获好评。运动装是专用于体育运动竞赛或从事户外体育活动穿用的服装。多为休闲服装。专用于体育运动竞赛的服装。通常按运动项目的特定要求设计制作。运动装在广义上还包括从事户外体育活动穿用的服装。现多泛指用于日常生活穿着的运动休闲服装。现代运动服出现于19世纪中叶。当时欧洲体育运动逐渐普及,因此有了专为狩猎、打高尔夫球等运动者而设计的服装。19世纪90年代欧洲女子也开始从事网球、骑自行车、游泳等运动,因而网球服和横条纹的水手衫等流行一时。20世纪后,运动服的品种不断增加,并迅速普及世界各地。中国运动员自1911年全国运动会起开始穿用运动服。现代运动服不仅运动员穿用,而且成为人们户外体育锻炼、旅游的轻便服装。但现在大多数的运动服不具备辐射散热降温功能,人体运动过程中的热量散失太慢,降温效果不理想,不能满足人们的需求。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种结构简单、具有辐射散热降温和吸湿快干功能的运动服。
为了解决上述问题,本发明采用如下技术方案:
一种辐射散热降温运动服,包括运动服本体,及与运动服本体连接的腋下除臭散热部件;所述运动服本体包括网状吸湿排汗内层,及设置在网状吸湿排汗内层上的第一辐射散热降温层,及设置在第一辐射散热降温层上的红外光透过层;所述腋下除臭散热部件包括网状除臭层,及设置在网状除臭层上的第二辐射散热降温层;所述网状吸湿排汗内层由竹纤维和亚麻混纺而成,所述第一辐射散热降温层和第二辐射散热降温层由辐射散热降温化学纤维编织而成,所述红外光透过层为纳米多孔聚乙烯布料,所述网状除臭层由银纤维和亚麻混纺而成。
进一步的,所述运动服本体的上臂部位设置有手机放置袋,所述手机放置袋袋口设置有拉链。
进一步的,所述运动服本体的肚子部位设置有左右对称的口袋,所述口袋袋口设置有魔术贴。
进一步的,所述运动服本体的衣袖下端设置有袖口,所述袖口内部设置有一个以上的松紧带。
进一步的,所述运动服本体的胳膊肘部位设置有防摔耐磨层,所述防摔保护层由涤纶纱线编织而成。
进一步的,所述运动服本体中部设置有拉链,所述拉链一侧设置有拉链遮檐。
进一步的,所述辐射散热降温化学纤维由以下重量份配比的材料制成:羧基丙烯酸树脂96-116份、端氨基聚氨酯56-76份、聚氨酯36-46份、纳米纤维素26-36份、纳米羟基磷灰石18-26份、聚乙二醇18-24份、羧甲基纤维素钠17-23份、NaBaPO4为15-21份、氮化硅9-13份、白云石8-12份、聚二甲基硅氧烷7-11份、羟基乙叉二膦酸盐7-9份、双十二碳醇酯6-8份、甲基乙烯基二氯硅烷3-5份和双硫醚3-5份。
本发明的有益效果是:运动服中间层使用辐射散热降温化学纤维,能够改变人体产生的热辐射的发生率,使热量更好的散发出去,在中间层上设置纳米多孔聚乙烯布料,可以在阻挡外部可见光的同时,能够让人体自身产生的热辐射轻松透过;辐射散热降温化学纤维中的NaBaPO4具有很好的辐射性能,白云石中的镁离子和钙离子,能引起NaBaPO4晶体的金属离子和氧离子的键长改变,使分子间振动改变,从而改变了发射率,增加了其辐射散热性能;纳米纤维素和纳米羟基磷灰石表面富含羟基,其表面的羟基能与聚氨酯的异氰酸酯基团发生反应,形成一种基于共价键和氢键连接的界面结构,这种结构增加了界面粘结强度,改善了纳米纤维素和纳米羟基磷灰石与基体之间的结合作用,提高了材料的力学性能,而剩余的羟基,能与水分子形成氢键,形成的氢键有很强的亲水性,从而提高了亲水性,起到了吸湿快干的作用。
附图说明
图1为为本发明一种辐射散热降温运动服整体结构示意图。
图2为本发明运动服本体结构示意图。
图3为本发明腋下除臭散热部件结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图,对本发明的具体实施方式作进一步详述,以使本发明技术方案更易于理解和掌握。
在实施例中,需要理解的是,术语“中间”、“上”、“下”、“顶部”、“右侧”、“左端”、“上方”、“背面”、“中部”、 等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例1
参阅图1-3所示,一种辐射散热降温运动服,包括运动服本体1,及与运动服本体1缝接的腋下除臭散热部件2;所述运动服本体1包括由竹纤维和亚麻混纺而成的、用于人体内部吸汗排湿的网状吸湿排汗内层11,及缝接在网状吸湿排汗内层11上的、由辐射散热降温化学纤维编织而成的、用于人体辐射散热而达到降温效果的第一辐射散热降温层12,及缝接在第一辐射散热降温层12上的、材质为纳米多孔聚乙烯布料的、用于阻挡外部可见光和促进第一辐射散热降温层12向外辐射红外光而达到降温效果的红外光透过层13;所述腋下除臭散热部件2包括由银纤维和亚麻混纺而成的、用于腋下除臭的网状除臭层21,及缝接在网状除臭层21上的、由辐射散热降温化学纤维编织而成的、用于辐射散热而达到降温效果的第二辐射散热降温层22;所述运动服本体1的上臂部位缝有用于运动时放置手机的手机放置袋3,所述手机放置袋3袋口缝有拉链31,所述运动服本体1的肚子部位设置有左右对称的口袋4,所述口袋4袋口缝有魔术贴,所述运动服本体的衣袖下端缝接有袖口5,所述袖口5内部设置有一个以上的松紧带,所述运动服本体1的胳膊肘部位缝有防摔耐磨层6,所述防摔保护层由涤纶纱线编织而成,所述运动服本体中部缝有拉链7,所述拉链7一侧缝有拉链遮檐71。
所述辐射散热降温化学纤维由以下重量份配比的材料制成:羧基丙烯酸树脂116份、端氨基聚氨酯56份、聚氨酯36份、纳米纤维素26份、纳米羟基磷灰石18份、聚乙二醇18份、羧甲基纤维素钠17份、NaBaPO4为15份、氮化硅9份、白云石8份、聚二甲基硅氧烷7份、羟基乙叉二膦酸盐7份、双十二碳醇酯6份、甲基乙烯基二氯硅烷3份和双硫醚3份。
本发明要解决的另一技术问题为提供一种化学纤维的制备方法,包括以下步骤:
1)取羧基丙烯酸树脂116份、端氨基聚氨酯56份、聚氨酯36份、纳米纤维素26份、纳米羟基磷灰石18份和聚乙二醇18份,先将纳米纤维素和纳米羟基磷灰石放进容器内,再加入聚乙二醇搅拌混合,并加热至55℃,加热时间为46min,然后加入羧基丙烯酸树脂、端氨基聚氨酯和聚氨酯进行搅拌,搅拌速度为30rpm,时间为13min,最后将温度升高至75℃,并加热16min,制得加热混合料,备用;
2)将步骤1)制得加热混合料进行热压处理,初始温度为90℃,压力为1.0MPa,时间为19min,然后将温度提升到110℃,处理时间为38min,最后将压力提高至1.5MPa,处理时间为9min,制得第一热压混合料,备用;
3)取NaBaPO415份、氮化硅9份和白云石8份,先将白云石放进粉碎机内进行粉碎成白云石粉末,然后将NaBaPO4、氮化硅和白云石粉末放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为80rpm,时间为16min,搅拌完后放进容器内使用水浴加热,水浴温度为95℃,时间为5min,制得水浴加热混合料,备用;
4)取羧甲基纤维素钠17份、聚二甲基硅氧烷7份、羟基乙叉二膦酸盐7份、双十二碳醇酯6份、甲基乙烯基二氯硅烷3份和双硫醚3份,放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为120rpm,时间为15min,然后进行热压处理,温度为65℃,压力为1.3MPa,时间为10min,最后将温度提升到110℃,压力提高至1.8MPa,处理时间为26min,制得第二热压混合料,备用;
5)将步骤2)制得第一热压混合料、步骤3)制得水浴加热混合料和步骤4)制得第二热压混合料放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为80rpm,时间为30min,然后进行烘烤固化,固化温度为85℃,时间为9min,再将温度升到130℃,时间为24min,最后使用70℃的温度进行缩紧,时间为7min,制得烘烤料,备用;
6)将步骤5)制得烘烤料放进双螺杆挤出机塑化、熔融、挤出、拉条、冷却和切粒,得到粒料,然后将粒料进行制成纺丝溶体,最后将纺丝溶体经过凝胶喷丝和热牵伸,制得化学纤维基体,备用;
7)将步骤6)制得化学纤维基体进行低温等离子体处理,使以带电粒子为主的高能粒子轰击纤维的表面,等离子处理极板间距为1.7mm,功率为100w,压强为36Pa,工作气体为空气,时间为5min,温度为5℃,即得化学纤维。
实施例2
参阅图1-3所示,一种辐射散热降温运动服,包括运动服本体1,及与运动服本体1缝接的腋下除臭散热部件2;所述运动服本体1包括由竹纤维和亚麻混纺而成的、用于人体内部吸汗排湿的网状吸湿排汗内层11,及缝接在网状吸湿排汗内层11上的、由辐射散热降温化学纤维编织而成的、用于人体辐射散热而达到降温效果的第一辐射散热降温层12,及缝接在第一辐射散热降温层12上的、材质为纳米多孔聚乙烯布料的、用于阻挡外部可见光和促进第一辐射散热降温层12向外辐射红外光而达到降温效果的红外光透过层13;所述腋下除臭散热部件2包括由银纤维和亚麻混纺而成的、用于腋下除臭的网状除臭层21,及缝接在网状除臭层21上的、由辐射散热降温化学纤维编织而成的、用于辐射散热而达到降温效果的第二辐射散热降温层22;所述运动服本体1的上臂部位缝有用于运动时放置手机的手机放置袋3,所述手机放置袋3袋口缝有拉链31,所述运动服本体1的肚子部位设置有左右对称的口袋4,所述口袋4袋口缝有魔术贴,所述运动服本体的衣袖下端缝接有袖口5,所述袖口5内部设置有一个以上的松紧带,所述运动服本体1的胳膊肘部位缝有防摔耐磨层6,所述防摔保护层由涤纶纱线编织而成,所述运动服本体中部缝有拉链7,所述拉链7一侧缝有拉链遮檐71。
所述辐射散热降温化学纤维由以下重量份配比的材料制成:羧基丙烯酸树脂96份、端氨基聚氨酯76份、聚氨酯46份、纳米纤维素36份、纳米羟基磷灰石26份、聚乙二醇24份、羧甲基纤维素钠23份、NaBaPO4为21份、氮化硅13份、白云石12份、聚二甲基硅氧烷11份、羟基乙叉二膦酸盐9份、双十二碳醇酯8份、甲基乙烯基二氯硅烷5份和双硫醚5份。
本发明要解决的另一技术问题为提供一种化学纤维的制备方法,包括以下步骤:
1)取羧基丙烯酸树脂96份、端氨基聚氨酯76份、聚氨酯46份、纳米纤维素36份、纳米羟基磷灰石26份和聚乙二醇24份,先将纳米纤维素和纳米羟基磷灰石放进容器内,再加入聚乙二醇搅拌混合,并加热至45℃,加热时间为36min,然后加入羧基丙烯酸树脂、端氨基聚氨酯和聚氨酯进行搅拌,搅拌速度为20rpm,时间为7min,最后将温度升高至65℃,并加热10min,制得加热混合料,备用;
2)将步骤1)制得加热混合料进行热压处理,初始温度为80℃,压力为0.8MPa,时间为13min,然后将温度提升到100℃,处理时间为30min,最后将压力提高至1.3MPa,处理时间为3min,制得第一热压混合料,备用;
3)取NaBaPO421份、氮化硅13份和白云石12份,先将白云石放进粉碎机内进行粉碎成白云石粉末,然后将NaBaPO4、氮化硅和白云石粉末放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为60rpm,时间为8min,搅拌完后放进容器内使用水浴加热,水浴温度为75℃,时间为3min,制得水浴加热混合料,备用;
4)取羧甲基纤维素钠23份、聚二甲基硅氧烷11份、羟基乙叉二膦酸盐9份、双十二碳醇酯8份、甲基乙烯基二氯硅烷5份和双硫醚5份,放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为100rpm,时间为9min,然后进行热压处理,温度为55℃,压力为1.2MPa,时间为6min,最后将温度提升到100℃,压力提高至1.6MPa,处理时间为20min,制得第二热压混合料,备用;
5)将步骤2)制得第一热压混合料、步骤3)制得水浴加热混合料和步骤4)制得第二热压混合料放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为60rpm,时间为20min,然后进行烘烤固化,固化温度为65℃,时间为5min,再将温度升到120℃,时间为16min,最后使用50℃的温度进行缩紧,时间为5min,制得烘烤料,备用;
6)将步骤5)制得烘烤料放进双螺杆挤出机塑化、熔融、挤出、拉条、冷却和切粒,得到粒料,然后将粒料进行制成纺丝溶体,最后将纺丝溶体经过凝胶喷丝和热牵伸,制得化学纤维基体,备用;
7)将步骤6)制得化学纤维基体进行低温等离子体处理,使以带电粒子为主的高能粒子轰击纤维的表面,等离子处理极板间距为1.5mm,功率为90w,压强为30Pa,工作气体为空气,时间为3min,温度为1℃,即得化学纤维。
实施例3
参阅图1-3所示,一种辐射散热降温运动服,包括运动服本体1,及与运动服本体1缝接的腋下除臭散热部件2;所述运动服本体1包括由竹纤维和亚麻混纺而成的、用于人体内部吸汗排湿的网状吸湿排汗内层11,及缝接在网状吸湿排汗内层11上的、由辐射散热降温化学纤维编织而成的、用于人体辐射散热而达到降温效果的第一辐射散热降温层12,及缝接在第一辐射散热降温层12上的、材质为纳米多孔聚乙烯布料的、用于阻挡外部可见光和促进第一辐射散热降温层12向外辐射红外光而达到降温效果的红外光透过层13;所述腋下除臭散热部件2包括由银纤维和亚麻混纺而成的、用于腋下除臭的网状除臭层21,及缝接在网状除臭层21上的、由辐射散热降温化学纤维编织而成的、用于辐射散热而达到降温效果的第二辐射散热降温层22;所述运动服本体1的上臂部位缝有用于运动时放置手机的手机放置袋3,所述手机放置袋3袋口缝有拉链31,所述运动服本体1的肚子部位设置有左右对称的口袋4,所述口袋4袋口缝有魔术贴,所述运动服本体的衣袖下端缝接有袖口5,所述袖口5内部设置有一个以上的松紧带,所述运动服本体1的胳膊肘部位缝有防摔耐磨层6,所述防摔保护层由涤纶纱线编织而成,所述运动服本体中部缝有拉链7,所述拉链7一侧缝有拉链遮檐71。
所述辐射散热降温化学纤维由以下重量份配比的材料制成:羧基丙烯酸树脂106份、端氨基聚氨酯66份、聚氨酯41份、纳米纤维素31份、纳米羟基磷灰石22份、聚乙二醇21份、羧甲基纤维素钠20份、NaBaPO4为18份、氮化硅11份、白云石10份、聚二甲基硅氧烷9份、羟基乙叉二膦酸盐8份、双十二碳醇酯7份、甲基乙烯基二氯硅烷4份和双硫醚4份。
本发明要解决的另一技术问题为提供一种化学纤维的制备方法,包括以下步骤:
1)取羧基丙烯酸树脂106份、端氨基聚氨酯66份、聚氨酯41份、纳米纤维素31份、纳米羟基磷灰石22份和聚乙二醇21份,先将纳米纤维素和纳米羟基磷灰石放进容器内,再加入聚乙二醇搅拌混合,并加热至50℃,加热时间为41min,然后加入羧基丙烯酸树脂、端氨基聚氨酯和聚氨酯进行搅拌,搅拌速度为25rpm,时间为10min,最后将温度升高至70℃,并加热13min,制得加热混合料,备用;
2)将步骤1)制得加热混合料进行热压处理,初始温度为85℃,压力为0.9MPa,时间为16min,然后将温度提升到105℃,处理时间为34min,最后将压力提高至1.4MPa,处理时间为6min,制得第一热压混合料,备用;
3)取NaBaPO418份、氮化硅11份和白云石10份,先将白云石放进粉碎机内进行粉碎成白云石粉末,然后将NaBaPO4、氮化硅和白云石粉末放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为70rpm,时间为12min,搅拌完后放进容器内使用水浴加热,水浴温度为85℃,时间为4min,制得水浴加热混合料,备用;
4)取羧甲基纤维素钠20份、聚二甲基硅氧烷9份、羟基乙叉二膦酸盐8份、双十二碳醇酯7份、甲基乙烯基二氯硅烷4份和双硫醚4份,放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为110rpm,时间为12min,然后进行热压处理,温度为60℃,压力为1.25MPa,时间为8min,最后将温度提升到105℃,压力提高至1.7MPa,处理时间为23min,制得第二热压混合料,备用;
5)将步骤2)制得第一热压混合料、步骤3)制得水浴加热混合料和步骤4)制得第二热压混合料放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为70rpm,时间为25min,然后进行烘烤固化,固化温度为75℃,时间为7min,再将温度升到125℃,时间为20min,最后使用60℃的温度进行缩紧,时间为6min,制得烘烤料,备用;
6)将步骤5)制得烘烤料放进双螺杆挤出机塑化、熔融、挤出、拉条、冷却和切粒,得到粒料,然后将粒料进行制成纺丝溶体,最后将纺丝溶体经过凝胶喷丝和热牵伸,制得化学纤维基体,备用;
7)将步骤6)制得化学纤维基体进行低温等离子体处理,使以带电粒子为主的高能粒子轰击纤维的表面,等离子处理极板间距为1.6mm,功率为95w,压强为33Pa,工作气体为空气,时间为4min,温度为3℃,即得化学纤维。
实验例:
实验对象,聚酰胺尼龙编织成的运动服以及本实施例三制备的辐射散热降温运动服。
选取聚酰胺尼龙编织成的运动服为对照组,本实施例三制备的辐射散热降温运动服为实验组。
实验要求,对聚酰胺尼龙编织成的运动服和本实施例三制备的辐射散热降温运动服进行性能测试。
表1为对实验对象进行性能测试所得结果
表1
结合表1,对比聚酰胺尼龙编织成的运动服和本申请的一种辐射散热降温运动服,可以看出本申请的一种辐射散热降温运动服不仅具有良好的辐射散热降温性能和良好的吸湿快干性能,还具有良好的力学性能和阻燃性能。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (6)
1.一种辐射散热降温运动服,其特征在于:包括运动服本体,及与运动服本体连接的腋下除臭散热部件;所述运动服本体包括网状吸湿排汗内层,及设置在网状吸湿排汗内层上的第一辐射散热降温层,及设置在第一辐射散热降温层上的红外光透过层;所述腋下除臭散热部件包括网状除臭层,及设置在网状除臭层上的第二辐射散热降温层;所述网状吸湿排汗内层由竹纤维和亚麻混纺而成,所述第一辐射散热降温层和第二辐射散热降温层由辐射散热降温化学纤维编织而成,所述红外光透过层为纳米多孔聚乙烯布料,所述网状除臭层由银纤维和亚麻混纺而成;所述辐射散热降温化学纤维由以下重量份配比的材料制成:羧基丙烯酸树脂96-116份、端氨基聚氨酯56-76份、聚氨酯36-46份、纳米纤维素26-36份、纳米羟基磷灰石18-26份、聚乙二醇18-24份、羧甲基纤维素钠17-23份、NaBaPO4为15-21份、氮化硅9-13份、白云石8-12份、聚二甲基硅氧烷7-11份、羟基乙叉二膦酸盐7-9份、双十二碳醇酯6-8份、甲基乙烯基二氯硅烷3-5份和双硫醚3-5份;所述化学纤维的制备方法,包括以下步骤:
1)取羧基丙烯酸树脂、端氨基聚氨酯、聚氨酯、纳米纤维素、纳米羟基磷灰石和聚乙二醇,先将纳米纤维素和纳米羟基磷灰石放进容器内,再加入聚乙二醇搅拌混合,并加热至55℃,加热时间为46min,然后加入羧基丙烯酸树脂、端氨基聚氨酯和聚氨酯进行搅拌,搅拌速度为30rpm,时间为13min,最后将温度升高至75℃,并加热16min,制得加热混合料,备用;
2)将步骤1)制得加热混合料进行热压处理,初始温度为90℃,压力为1.0MPa,时间为19min,然后将温度提升到110℃,处理时间为38min,最后将压力提高至1.5MPa,处理时间为9min,制得第一热压混合料,备用;
3)取NaBaPO4、氮化硅和白云石,先将白云石放进粉碎机内进行粉碎成白云石粉末,然后将NaBaPO4、氮化硅和白云石粉末放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为80rpm,时间为16min,搅拌完后放进容器内使用水浴加热,水浴温度为95℃,时间为5min,制得水浴加热混合料,备用;
4)取羧甲基纤维素钠、聚二甲基硅氧烷、羟基乙叉二膦酸盐、双十二碳醇酯、甲基乙烯基二氯硅烷和双硫醚,放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为120rpm,时间为15min,然后进行热压处理,温度为65℃,压力为1.3MPa,时间为10min,最后将温度提升到110℃,压力提高至1.8MPa,处理时间为26min,制得第二热压混合料,备用;
5)将步骤2)制得第一热压混合料、步骤3)制得水浴加热混合料和步骤4)制得第二热压混合料放进搅拌机内搅拌混合,搅拌速度为80rpm,时间为30min,然后进行烘烤固化,固化温度为85℃,时间为9min,再将温度升到130℃,时间为24min,最后使用70℃的温度进行缩紧,时间为7min,制得烘烤料,备用;
6)将步骤5)制得烘烤料放进双螺杆挤出机塑化、熔融、挤出、拉条、冷却和切粒,得到粒料,然后将粒料进行制成纺丝溶体,最后将纺丝溶体经过凝胶喷丝和热牵伸,制得化学纤维基体,备用;
7)将步骤6)制得化学纤维基体进行低温等离子体处理,使以带电粒子为主的高能粒子轰击纤维的表面,等离子处理极板间距为1.7mm,功率为100w,压强为36Pa,工作气体为空气,时间为5min,温度为5℃,即得化学纤维。
2.如权利要求1所述的一种辐射散热降温运动服,其特征在于:所述运动服本体的上臂部位设置有手机放置袋,所述手机放置袋袋口设置有拉链。
3.如权利要求1所述的一种辐射散热降温运动服,其特征在于:所述运动服本体的肚子部位设置有左右对称的口袋,所述口袋袋口设置有魔术贴。
4.如权利要求1所述的一种辐射散热降温运动服,其特征在于:所述运动服本体的衣袖下端设置有袖口,所述袖口内部设置有一个以上的松紧带。
5.如权利要求1所述的一种辐射散热降温运动服,其特征在于:所述运动服本体的胳膊肘部位设置有防摔耐磨层,所述防摔保护层由涤纶纱线编织而成。
6.如权利要求1所述的一种辐射散热降温运动服,其特征在于:所述运动服本体中部设置有拉链,所述拉链一侧设置有拉链遮檐。
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