生物素修饰稀土掺杂无机荧光纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN102604637B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201210030464.8

    申请日:2012-02-10

    Abstract: 本发明公开一种生物素修饰稀土掺杂无机荧光纳米颗粒的制备方法。利用苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲六氟磷酸酯(HBTU)以及N,N-二异丙基乙胺(DIEA)为活化剂,在无水N,N-二甲基甲酰胺的溶剂中,将生物素的羧基进行活化,然后与纳米颗粒的氨基反应形成酰胺键,从而实现稀土掺杂无机荧光纳米颗粒表面的生物素修饰。采用本方法制备的生物素修饰稀土掺杂无机荧光纳米颗粒可与亲和素进行迅速而稳定的连接,同时由于纳米颗粒内掺杂的稀土离子特定发光可以对这一连接进行灵敏的响应,表明了通过这一制备方法得到的纳米材料应用于生物标记和免疫分析领域的潜力。

    基于稀土掺杂氟钆化钠核壳结构的双模式纳米荧光标记材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102140344B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201010105414.2

    申请日:2010-02-03

    Abstract: 基于稀土掺杂氟钆化钠核壳结构的双模式纳米荧光标记材料及其制备方法,涉及稀土掺杂氟钆化钠核壳结构双模式纳米荧光标记材料,尤其是涉及使稀土掺杂氟钆化钠纳米晶同时具备上转换和下转换发光双模式的方法。本发明通过将上转换稀土离子和下转换稀土离子分别掺入到氟钆化钠纳米晶的内核和壳层中的方法,得到了一种单分散地、集上转换和下转换发光于一身的氟钆化钠核壳结构双模式纳米荧光标记材料。本发明制备的氟钆化钠核壳结构纳米荧光标记材料的组分为:xRE3+-(1-x)NaGdF4(RE=Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb;x=0-50mol%)。用光谱仪测样品的发光,通过激发Gd3+离子和Yb3+离子,能分别实现稀土离子强的下转换发光和上转换发光。

    一种上转换发光绝对量子产率测试系统

    公开(公告)号:CN102359817A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110242197.6

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 本发明提供了一种上转换发光绝对量子产率测试系统。主要由泵浦光源和耦合光路、积分球和光纤耦合收集光路、分光系统、信号与数据采集系统四大部分构成。其特征在于:泵浦光源耦合系统可灵活更换泵浦光源,并可调节束斑尺寸;采用光纤耦合收集光信号的积分球系统,积分球系统可装载液体、粉末、块材和薄膜样品,光纤耦合系统前端可插入包括中性滤光片在内的光学元器件;分光和探测系统采用“单一光栅+单一探测器”的架构,使得系统能在紫外/可见/近红外波段(300-1700nm)以较高的动态范围和灵敏度完成上、下转换发光的绝对量子产率的测试。

    一种基于铕离子双模式发光的NaGdF4多功能荧光标记纳米材料

    公开(公告)号:CN102191061A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010127570.9

    申请日:2010-03-18

    Abstract: 一种基于铕离子双模式发光的NaGdF4多功能荧光标记纳米材料。本发明通过将Tm3+(Yb3+)和Eu3+分别掺入到NaGdF4纳米晶的内核和壳层中,在单分散的六方相NaGdF4纳米晶中实现了铕离子的双模式发光。借助于内核中Tm3+和Yb3+的双敏化作用和核壳结构的优点,在980nm近红外光照射下,得到强的铕离子红色上转换发光。在273nm紫外光的照射下,得到强的铕离子红色下转换发光。这种单分散的、集铕离子上转换和下转换发光于一身的NaGdF4核壳结构纳米晶经表面功能化,可以作为一种多功能荧光标记纳米材料。本发明制备的NaGdF4核壳结构荧光标记纳米材料的组分为:NaGdF4:xYb3+,yTm3+,NaGdF4:zEu3+(其中x=0-50mol%,y=0-10mol%,z=0-50mol%)。

    稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN103589432B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201310612151.8

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用。该材料在氟化镥锂基质中掺杂了Yb/Er(20/1%)或Yb/Tm(20/0.5%)发光离子,能够在980nm红外光激发下实现可见光发射,通过与生物分子的连接,可用于上转换异相检测及细胞成像。除此之外,基质中的重稀土离子还具有较强的X射线衰减能力可用作计算机断层扫描成像的造影剂。本发明还提供纳米材料的制备方法。本发明的纳米材料水溶性好,性能优良,因而,可应用于生物检测与生物成像等领域。

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