一种一锅法大批量制备稀土掺杂氟化物纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN110452682A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810434192.5

    申请日:2018-05-08

    摘要: 本发明提供了一种一锅法大批量制备稀土掺杂氟化物纳米晶的方法;具体提供了一种一锅法大批量制备稀土掺杂AREF4纳米晶以及AREF4@A’RE’F4核壳结构纳米晶的方法,该方法具有普适性,直接利用AHF2粉末作为F源和碱金属源,不需要使用三氟乙酸盐以及甲醇,提高了反应的安全性并缩短了反应所需的时间,所合成的纳米晶尺寸分布均匀,发光性能优异,尤其是在包覆壳层之后,所得到的核壳纳米晶发光增强了数十倍。本方法使用的原料价格低廉,反应过程安全、简单、耗时短,可以放大合成颗粒均一、强发光的稀土掺杂AREF4纳米晶以及AREF4@A’RE’F4核壳纳米晶,为稀土掺杂无机纳米晶材料实际大规模应用铺平了道路。

    一种基于多巴胺聚合反应调控的上转换荧光共振能量传递检测组合物及检测方法

    公开(公告)号:CN107402198A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710554255.6

    申请日:2017-06-30

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种上转换荧光共振能量传递检测组合物及检测方法,所述方法中采用无油酸配体的上转换荧光纳米材料作为荧光供体,有效缩短了荧光供体和荧光受体之间的能量转移距离,猝灭能力优异,可以有效提高检测灵敏度。不仅如此,本发明采用的上转换荧光共振能量传递体系可以有效避免生物复杂体系中本底荧光的干扰,可以用于过氧化氢或过氧化氢生成体系相关物质的检测,也可以进一步实现对血清或全血样品中的过氧化氢或过氧化氢生成体系相关物质的检测,具备操作简便、抗干扰性好、快速灵敏、经济实用等优点,可为解决复杂体系中过氧化氢和葡萄糖的实时监测提供理论依据和技术支持,具有一定的临床应用潜力。

    一种稀土-有机框架纳米荧光探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112646191B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201910970665.8

    申请日:2019-10-12

    摘要: 本发明属于生物检测技术领域,公开了一种稀土‑有机框架纳米荧光探针及其制备方法和应用。本发明通过配体交换来制备稀土‑有机框架纳米材料的方法,可以控制纳米材料尺寸,避免形成无定形的配位聚合物。本发明以稀土‑有机框架纳米材料Ln‑QPTCA作为荧光探针,利用ATP和ADP对纳米探针的发光具有不同的猝灭效果以及目标检测物激酶作为ATP和ADP的转化酶,实现对激酶活性的检测。本发明不仅可以用于标准液中激酶活性的检测,也可以进一步实现对血清中激酶活性的检测,具备操作简便、抗干扰性好、快速灵敏、经济实用等优点,可为解决复杂体系中激酶活性的实时监测提供理论依据和技术支持,具有良好的临床应用潜力。

    一种基于CaS纳米荧光探针检测过氧化氢和相关目标物的方法

    公开(公告)号:CN111829993A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910315167.X

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明属于生物检测技术领域,公开了一种基于纳米探针检测过氧化氢和相关目标物的方法。所述方法采用水溶性稀土掺杂CaS:Ce3+/Ln3+纳米材料作为荧光探针,通过过氧化氢与铈离子的氧化还原反应,猝灭稀土离子发光,利用掺杂稀土离子荧光强度的变化实现对过氧化氢浓度的检测。本发明不仅可以用于标准液中过氧化氢或生成过氧化氢的酶促反应中反应物的检测,也可以进一步实现对血清中的过氧化氢、生物酶或底物(如黄嘌呤)的检测,具备操作简便、抗干扰性好、快速灵敏、经济实用等优点,可为解决复杂体系中过氧化氢和过氧化氢生成体系相关物质的实时检测提供理论依据和技术支持,具有一定的临床应用潜力。

    一种量子点-稀土长余辉复合发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111690400A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910190087.6

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: C09K11/02 C09K11/64 C09K11/66

    摘要: 一种稀土-量子点长余辉复合发光材料及其制备方法和应用。所述复合材料由稀土长余辉发光材料和量子点两部分组成。本发明的复合材料制备简单,只需将稀土长余辉发光材料和量子点旋涂成膜或直接混合即可。通过调控稀土长余辉发光材料与量子点的种类和比例,该复合材料可实现全可见谱段的高效长余辉发光。本发明复合材料克服了传统稀土长余辉材料余辉发射半峰宽较大,发光波段受限于材料本身的缺陷,实现了可见光波段的连续可调。本发明对材料的的余辉光谱进行了精细调控,该复合材料可应用于生物监测、生物成像、光学编码、防伪、显示等领域。