基于纤维素光子晶体禁带调制的稀土荧光膜制备方法

    公开(公告)号:CN114957802A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210390651.0

    申请日:2022-04-14

    摘要: 本发明公开了一种基于纤维素光子晶体禁带调制的稀土荧光膜制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,通过Gd3+掺杂制备纳米棒,利用D‑酒石酸改性获得手性纳米棒;步骤2,将步骤1得到的手性纳米棒与CNCs共组装,并在混合液中加入小分子EG和大分子PVA,最后加入交联剂戊二醛,搅拌均匀;步骤3,将步骤2所得的混合溶液放入超声仪器中进行超声,然后将超声完成的混合液倒入聚苯乙烯培养皿中采用蒸发自组装方式成膜;步骤4,成膜之后,将膜取出,利用盐酸进行蒸汽交联。本发明将手性纳米棒与CNC共组装成具有手性向列相的光子薄膜。

    一种具有光热转换功能的纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114907853A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210567007.6

    申请日:2022-05-24

    IPC分类号: C09K11/85

    摘要: 本发明涉及一种具有光热转换功能的纳米复合材料以及制备方法,其具有内核‑内壳‑外壳结构,其中,所述内核,包括NaGdF4;所述内壳,包括NaYF4;所述外壳,包括金纳米颗粒;所述金纳米颗粒的平均粒径为3‑5nm;所述金纳米颗粒之间的间隙≤20nm。该材料结构采用内核‑内壳‑外壳结构,以无机非金属上转换纳米晶作为纳米级光源,其中以540nm为中心的绿色发射可以被平均粒径为3‑5nm的金纳米颗粒有效吸收。基于该纳米复合材料内核‑内壳‑外壳结构的光热转换模型,可对该模型的高效光热转换直接进行观察,且光热转换效率最高可达41.2%,同时,其制备工艺简单,成本低,可操作性强,可用于大规模生产。

    ScF3:Cr3+近红外荧光粉少溶剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114907852A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210484769.X

    申请日:2022-05-06

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开一种ScF3:Cr3+近红外荧光粉的少溶剂制备方法,包括以下步骤:精确称取一定量的氧化钪(Sc2O3),氟化铬(CrF3·mH2O)和氟化氢铵(NH4HF2)作为原料;将原料装入塑料烧杯中并加入少量超纯水作为溶剂充分搅拌混合均匀,将所得前驱体冷冻干燥后在C粉还原气氛下进行后续热处理,得到分解产物;将冷却后的分解产物研磨成粉末,洗涤烘干后得到所述的氟化物荧光粉,荧光粉的化学结构式为Sc1‑xF3:xCr,0.005≤x≤0.15。本方案制备的荧光粉材料可被蓝光LED芯片有效激发,并发射700~1100nm的近红外光,其发光热稳定性强,且制备方法简单、便于操作、产物形貌晶相可控、成本低、无HF污染以及适用于各种制备规模。

    一种近红外氟化物核壳纳米晶闪烁体

    公开(公告)号:CN112457849B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202011478371.2

    申请日:2020-12-15

    摘要: 本发明属于无机发光材料领域。一种近红外氟化物核壳纳米晶闪烁体Ca0.3Ba0.7GdF5:Ce@BaGdF5:Nd@SrF2,其制备方法依次包括如下步骤:将三氟乙酸钙,三氟乙酸钡,三氟乙酸钆,三氟乙酸铈,油酸,十八烯加入到三颈瓶中,在氮气的保护条件下,在110oC的温度下保温1小时,再继续升温并保温,自然冷却到室温,用乙醇和环己烷混合液洗涤,得到核纳米晶,然后通过层层外延生长法制备核‑壳‑壳纳米晶。该方法的优点是制备方法简单、成本低、产量高,产物的特点是表现出X射线激发的高效近红外发光。

    一种稀土光学探针及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114854415A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210312772.3

    申请日:2022-03-28

    摘要: 本发明公开的一种稀土光学探针及其制备方法与应用,所述稀土光学探针包括:内核NaYbF4:Er3+,Ce3+、壳层NaYF4:Yb3+、外壳NaYF4:Nd3+、以及修饰在所述外壳NaYF4:Nd3+表面的二苯并环辛炔。所述稀土光学探针具有三层结构,避免了不必要的稀土离子间(Er3+离子和Nd3+离子)的交叉弛豫带来的能力损失,具有高亮的NIR‑IIb荧光发射;通过在探针表面修饰功能性基团—炔基赋予其生物正交能力;当将该稀土光学探针与具有同源靶向性的肿瘤胞外囊泡在活体中发生高效生物正交结合时,可以增强光学探针的肿瘤富集率及滞留时间,可实现活体肿瘤长时间的动态荧光成像。

    一种能提高单线态氧生成的稀土纳米复合材料、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114836216A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210374086.9

    申请日:2022-04-11

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种能提高单线态氧生成的稀土纳米复合材料、其制备方法及其应用,其是将油溶性的上转换发光纳米颗粒通过包覆二氧化硅的方式转为水溶性,接着继续包覆氧化锌层,形成UCNP@SiO2@ZnO的多层结构。上转换纳米材料能够吸收近红外光能量,发生荧光共振能量转移即发射紫外以及可见光。通过SiO2层的能量传递,ZnO层吸收紫外光,并且能够产生单线态氧。其中,与传统设计的同质上转换纳米晶相比,本发明设计的异质上转换纳米晶能够显著提高单线态氧的生成。本发明稀土纳米复合材料尺寸均一,稳定性好,生物相容性好,单线态氧生成能力提高可以满足光动力治疗的需求。

    基于发光寿命变化的同能级稀土发光探针的制备及应用

    公开(公告)号:CN110373193B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201910661191.9

    申请日:2019-07-22

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明涉及生物成像技术领域,尤其涉及一种基于发光寿命变化的同能级稀土发光探针的制备及应用。该稀土发光寿命探针包含发光给体Ln、能量受体Qe、连接材料Link,结构通式为Ln‑Link‑Qe,发光给体由稀土纳米粒子(能量吸收与荧光发射发生于同一电子态能级)组成;能量受体与稀土纳米粒子的发光波段相匹配,并发生能量传递过程而改变荧光寿命;连接材料通过静电吸附、共价偶联或缠绕的方式使发光给体和能量受体结合以促使能量传递。该探针的稀土发光给体的发光过程符合一级反应动力学,其能量受体相对于发光给体的数目与稀土材料的荧光寿命呈线性关系,从而可以利用寿命信号,实现在复杂环境内的目标物检测,在生物检测领域有着重大的应用前景。

    新型上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112251230B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202011182859.0

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: C09K11/85 G01N21/64 G01N21/91

    摘要: 本发明提供了一种新型上转换发光材料及其制备方法,该发光材料具有冰晶石结构,其发光纯度高,发光性能及化学性能稳定,发光效率得到有效提高,在980nm红外光激发下,可以发射出强度较高的蓝色光,另外,本发明中的制备操作简单易行,制备的上转换发光材料对环境无污染,适合作为高效、经济的上转换发光材料。

    一种基于贵金属/半导体调控的发光薄膜基底的荧光染料检测方法

    公开(公告)号:CN110726705B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN201911023321.2

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: G01N21/64 G01N21/65 C09K11/85

    摘要: 本发明属于荧光染料检测领域,公开了一种基于贵金属/半导体调控的发光薄膜基底的荧光染料检测方法。所述方法包括以下步骤:S1.贵金属/半导体调控的发光薄膜基底的制备;S2.均匀旋涂染料探针于基底得到标准样品;S3.测量所得标准样品的拉曼光谱——定性;S4.绘制并分析拉曼强度与染料浓度的标准曲线;S5.测试所得标准样品的荧光光谱;S6.绘制并分析光谱积分面积与染料浓度的标准曲线——定量。本发明采用双重检测的方式,克服了拉曼检测线性饱和的缺陷,利用拉曼检测的“指纹”特性以及荧光传感特性,实现了从定性到定量的精确检测。本发明检测方法新颖独特,成本较低,简便实用,抗干扰能力强。

    一种发光强度可调的正交荧光发射稀土核壳纳米晶及其制备方法

    公开(公告)号:CN114736683A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210333614.6

    申请日:2022-03-30

    申请人: 滨州医学院

    IPC分类号: C09K11/85 B82Y20/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种发光强度可调的正交荧光发射稀土核壳纳米晶及其制备方法,包括以下步骤:(1)合成NaYF4:5%Nd纳米晶核;(2)将稀土元素的三氟乙酸盐、油酸与十八烯混合后,真空除水和氧后通保护气,微波反应得稀土元素‑OA;将C2F3NaO2和油酸混合后微波反应得Na‑TFA‑OA;(3)进行至少一次壳层生长:将核层NaYF4:5%Nd的环己烷溶液与油酸、十八烯、稀土元素‑OA和Na‑TFA‑OA混合后,真空下除环己烷后通入保护气,于250‑260℃微波反应50‑60min,即得。本发明缩短了反应时间,制备工艺简单,所用材料成本低,产物物相纯度高且表现出优异的正交荧光发光性能。