一种上转换白光材料CaF2:Yb3+/Eu3+/Y3+

    公开(公告)号:CN106085423A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610379029.4

    申请日:2016-05-31

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02B20/181 C09K11/7791

    Abstract: 本发明的目的是提供一种在~980nm近红外光激发下可以发射白光的上转换材料。本发明的创新之处主要体现在以下几点:首先,我们选择具有丰富能级的Eu3+来提供蓝光和红光发射,与传统的Yb3+/Tm3+/Er3+和Yb3+/Tm3+/Ho3+等体系相比,使用Eu3+作为激活剂,从某种程度上说扩大了上转换白光材料的选择范围;其次,Yb3+既作为敏化剂同时又提供绿光的发射;另外,本发明巧妙的使用了与Yb3+及Eu3+之间没有能量传递的Y3+来猝灭Yb3+离子对的合作发射。因此,本发明材料是一种具有独特性质的上转换发光材料。

    基于弱光调控光孤子的全光波长转换器

    公开(公告)号:CN103399446B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310326477.4

    申请日:2013-07-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于弱光调控光孤子的全光波长转换器,属于光通信技术领域。由飞秒脉冲光源、宽调谐信号源、耦合器、光放大器、光耦合器和高非线性光子晶体光纤组成;飞秒脉冲光源输出的飞秒光脉冲和宽调谐信号源输出的弱控制光经耦合器耦合后进入到光放大器中进行放大,并产生交叉增益调制效应,放大后的光经过光耦合器耦合到高非线性光子晶体光纤中产生光孤子。其原理是:由于交叉增益调制效应使得弱控制光在光放大器增益带宽内的不同波长处所获得的增益不同,因此改变了飞秒脉冲原有的峰值功率,而后将调节后的飞秒脉冲导入到一段高非线性光子晶体光纤中,产生波长可被连续调控的拉曼光孤子,实现1.5微米光纤通信波段向2微米大气通信波段的波长转换。

    基于半导体聚合物量子点显现和保存潜在指纹的方法

    公开(公告)号:CN104873205A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510306217.X

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: A61B5/1172

    Abstract: 本发明公开了一种基于半导体聚合物量子点显现潜在指纹并使其能长久无损保存的方法。该方法首次采用荧光聚合物量子点为荧光标记物,利用静电吸附或者亲疏水或者范德华作用,与遗留在客体上的潜在指纹的有机类物质结合。然后,在光引发条件下固化形成稳定的共价键三维网络结构,交联后的聚合物量子点不溶不熔,物理化学性能稳定,使其能永久保存。最后,通过紫外光激发,使其与基底颜色形成反差,显现出能清晰反映指纹纹线的荧光图案。该方法简便、快速、准确、无损、稳定且无毒环保。既保持了潜指纹显现高灵敏度,还解决了实际应用中证物难以长时间保持的问题,在指纹检测及长时间无损保存、防伪等领域都有巨大的应用前景。

    利用稀土纳米粒子与单体共聚制备聚合物光波导放大器增益介质的方法

    公开(公告)号:CN104656189A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510053390.3

    申请日:2015-02-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G02B6/134 G02B6/13 G02B6/138

    Abstract: 一种利用稀土纳米粒子与单体共聚制备聚合物光波导放大器增益介质的方法,属于聚合物光波导器件制备技术领域。具体包括制备掺杂敏化剂离子和发光中心离子的稀土纳米粒子,发光中心离子可发射信号光波长的光,以实现信号光增益;通过化学方法在稀土纳米粒子表面修饰聚合活性基团,得到可与聚合物单体共聚合的纳米粒子;将带有聚合活性基团的稀土纳米粒子与聚合物单体共聚,通过共价键将纳米粒子链接在聚合物分子链上,制备得到复合聚合物;以复合聚合物为增益介质制备光波导放大器等步骤。利用本方法制备的复合聚合物增益介质制作光波导放大器,其稳定性、光学性质大幅提高;可以实现制备高稳定性的聚合物光波导放大器。

    具有800nm强近红外上转换发射特性的生物荧光纳米颗粒及其应用

    公开(公告)号:CN102618284B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210067707.5

    申请日:2012-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于生物荧光标记物制备与应用技术领域,具体涉及一种Yb和Ho离子双敏化Tm离子的强近红外上转换发光生物荧光纳米颗粒及其应用。该上转换发光材料利用Yb/Ho/Tm之间的能量传递,可以在900~1064nm近红外光诱导下获得更高效率的800nm近红外上转换光发射。其优势在于激发光和发射光均位于生物组织的光学窗口750nm~1000nm,800nm处可以发射增强的近红外上转换发光。因此,该范围的近红外光与可见光相比在生物体内具有较高的穿透能力,可以实现生物体内较深层次生物组织的荧光检测和示踪等功能。本发明所获得材料在800nm附近的近红外发光强度大幅度提高,易于检测,制备工艺简单。

    一种基于等离激元轴向振动模的可饱和吸收体

    公开(公告)号:CN103401133A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310293575.2

    申请日:2013-07-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于等离激元轴向振动模的可饱和吸收体,属于脉冲激光技术领域,具体涉及一种由金纳米棒和成膜剂组成的可用于锁模光纤激光器的新型可饱和吸收体。是将金纳米棒水分散液与成膜剂水溶液按金纳米棒与成膜剂摩尔比8~133:1的比例混合,超声分散2~5h;最后将混合溶液旋涂于平整的硅片表面,在真空密闭容器中自然干燥直至成膜,从而制备得到基于金纳米棒的可饱和吸收体。利用金纳米棒特有的纵向表面等离子共振吸收特性实现近红外波段脉冲激光输出。本发明拓展了可饱和吸收体的种类,可广泛用于可见—近红外光波段激光器的锁模。

    一种抗坏血酸改性的含芴聚合物纳米颗粒、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118530560A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410735591.0

    申请日:2024-06-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种抗坏血酸改性的含芴聚合物纳米颗粒、制备方法及其在生物成像方面的应用,属于生物成像领域。本发明采用的是光照‑还原剂协同处理法实现抗坏血酸改性的含芴聚合物纳米颗粒的制备。本发明采用的抗坏血酸保证了整个合成流程的低成本且不引入生物毒副物质,可以很好的针对聚芴材料的氧化缺陷问题,进行改性修复后的聚芴材料有明显的荧光强度的增强,亮度可提升至原有材料的3倍左右;同时由于抗坏血酸自身不会产生荧光干扰,因此该种针对聚芴类纳米颗粒的修饰方法并不会特别大的改变聚芴荧光主体材料的荧光性质,而仅仅是做到了对其荧光强度的增强,同时该种方法制备的纳米颗粒还具有极佳的稳定性,其在长短期稳定性上都有非常大的提升。

    一种铥离子掺杂碲镓酸盐玻璃光纤、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118145891A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410240176.8

    申请日:2024-03-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种铥离子掺杂碲镓酸盐玻璃光纤、制备方法及其应用,属于特种玻璃光纤技术领域,该光纤以组分为TeO2‑Ga2O3‑BaF2‑Y2O3‑Tm2O3(TGBY‑Tm)铥离子掺杂碲镓酸盐玻璃作为基质材料,利用棒管法制备而成;该光纤的基质材料TGBY‑Tm玻璃的发光光谱可覆盖整个S波段,其半高全宽为120nm,且具有较高的玻璃转变温度和良好的抗潮解能力;利用这种光纤作为增益介质,可获得工作波段覆盖S波段、饱和输出功率达30dBm的宽带光放大器和ASE光源。

    利用加速剂离子掺杂实现铥发光材料S波段发射强度增强的方法及其应用

    公开(公告)号:CN117050753A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311029507.5

    申请日:2023-08-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了利用加速剂离子掺杂实现铥发光材料S波段发射强度增强的方法及其应用,属于稀土掺杂发光材料技术领域,所述方法包括:通过计算得到发光中心离子铥离子与加速剂离子之间相匹配的能级,并确定所需掺杂的加速剂离子;制备铥、敏化剂、加速剂共掺杂的稀土纳米粒子,并通过调节稀土纳米粒子中发光中心离子Tm3+、敏化剂离子、加速剂离子的掺杂比例,实现对S波段发光强度的调控。通过引入能够提高铥离子S波段跃迁上能级3H4电子布居的加速剂离子,建立加速剂离子与铥离子间的能量传递,提高铥离子S波段发射所需电子跃迁过程的速率,最终实现S波段的发光增强;利用本方法制备的铥离子和加速剂离子共掺杂发光材料的S波段发射得到了有效增强。

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