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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113205919A(43)申请公布日2021.08.03(21)申请号202110430275.9(22)申请日2021.04.21(71)申请人浙江大学杭州国际科创中心地址311215浙江省杭州市萧山区市心北路99号5楼(72)发明人郭兴忠白盛池单加琪杨辉(74)专利代理机构杭州中成专利事务所有限公司33212代理人金祺(51)Int.Cl.H01B13/00(2006.01)权利要求书2页说明书5页附图2页(54)发明名称高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法(57)摘要本发明公开了一种高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,包括以下步骤:衬底清洗,衬底亲水化处理,银纳米线分散液涂布在亲水化处理后衬底上,干燥后,在衬底上形成银纳米线透明导电薄膜;再涂布富勒烯类分散液,干燥后,在衬底上形成富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜;于150±10℃热处理10±1min,获得高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜。本发明能提升弹性透明导电薄膜的拉伸倍率和拉伸稳定性。CN113205919ACN113205919A权利要求书1/2页1.高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是包括以下步骤:1)、衬底的清洗:将衬底在去离子水、乙醇和丙酮中分别超声清洗10~20min,干燥,得清洗处理后衬底;2)、衬底亲水化处理:对清洗处理后衬底进行UV‑O3处理,得亲水化处理后衬底;3)、银纳米线分散液的涂布:取浓度为0.5~8mg/mL的银纳米线分散液涂布在步骤2)所得的亲水化处理后衬底上,干燥后,在衬底上形成银纳米线透明导电薄膜;4)、富勒烯分散液的涂布:将浓度为0.01~2mg/mL的富勒烯类分散液涂布在步骤3)所得的银纳米线弹性透明导电薄膜上,干燥后,在衬底上形成富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜;5)、弹性透明导电薄膜的热处理:将步骤4)所得物于150±10℃热处理10±1min,获得高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜。2.根据权利要求1所述高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是:所述步骤4)中的富勒烯类分散液为富勒烯类材料溶解或分散在溶剂Ⅱ中所得;富勒烯类材料为富勒烯或富勒烯衍生物;富勒烯为富勒烯C60或C70富勒烯;富勒烯衍生物为羟基、羧基、氨基等改性的C60或C70富勒烯。3.根据权利要求2所述高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是:溶剂Ⅱ为去离子水、乙醇、甲醇、异丙醇、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、四氯化碳、乙二醇、聚乙二醇中的至少一种。4.根据权利要求1~3任一所述高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是:所述步骤3)中银纳米线分散液为银纳米线分散在溶剂Ⅰ中所得;所述溶剂Ⅰ为去离子水、乙醇、甲醇、异丙醇、丙酮、乙二醇、聚乙二醇中的至少一种。5.根据权利要求4所述高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是:所述步骤3)所得的银纳米线透明导电薄膜的厚度为40~600nm。6.根据权利要求5所述高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是:所述步骤4)所得的高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的厚度为45~630nm。7.根据权利要求1~6任一所述高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是:所述步骤3)的涂布方式为:旋涂、喷涂、刮涂、狭缝涂布或浸渍‑提拉涂布;2CN113205919A权利要求书2/2页所所述步骤4)的涂布方式为:旋涂、喷涂、刮涂、狭缝涂布或浸渍‑提拉涂布。8.根据权利要求1~6任一所述高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是:所述衬底为弹性透明衬底,如TPU薄膜、PDMS薄膜、SBS薄膜、SEBS薄膜。9.根据权利要求1~6任一所述高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法,其特征是:所述步骤2)中,将步骤1)所得的清洗处理后衬底放入UV‑O3清洗机中于功率300W下处理时间20min,得亲水化处理后衬底。3CN113205919A说明书1/5页高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种透明导电薄膜的制备方法,具体为一种高稳定富勒烯复合银纳米线弹性透明导电薄膜的制备方法。背景技术[0002]随着科技的不断发展,以柔性显示为代表的柔性电子设备已经逐渐走入了我们的生活。然而,在弯折过程中,不同功能层由于曲率半径不同,不可避免受到一定的拉伸。传统的柔性电子材料的弹性相对较差,在经过反复弯折后可能会在应力作用下造成功能层的损坏,最终影响柔性电子器件的使用寿命。同时,对于可穿戴器件,仅仅实现柔性化也难于完全贴合人体表面的复