一种合成氨基功能化的稀土掺杂氟化镧纳米荧光标记材料的方法

    公开(公告)号:CN102676171A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110242526.7

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 一种合成氨基功能化的稀土掺杂氟化镧纳米荧光标记材料的方法,涉及利用磷酸乙醇胺为表面活性剂,在蒸馏水中将氟化钠、硝酸镧和稀土硝酸盐混合,在30-90℃保温并搅拌一段时间,进行洗涤干燥后即可得到氨基化的稀土掺杂氟化镧纳米晶,其组分为:xLn3+-(1-x)LaF3,其中Ln3+=Ce3+、Yb3+、Er3+、Tm3+、Ho3+、Eu3+、Gd3+、Tb3+、Dy3+、Sm3+、Nd3+、Pr3+,x=0-50mol%。采用本方法制备的稀土掺杂LaF3纳米荧光标记材料,不仅可以控制纳米颗粒的大小在5nm左右,而且水溶性较好,能利用其表面的氨基与生物分子进行连接。另外能通过在纳米颗粒内掺杂不同的稀土离子实现所需的特定荧光发射,来对这一生物连接进行灵敏的检测,表明了通过这一制备方法得到的纳米荧光标记材料应用于生物标记领域的潜力。

    一种水溶性稀土离子掺杂二氧化锆纳米荧光标记材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102676166A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110242675.3

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 一种水溶性稀土掺杂二氧化锆纳米荧光标记材料及其制备方法,涉及稀土掺杂二氧化锆纳米荧光标记材料,尤其是涉及使稀土掺杂二氧化锆纳米晶具有水溶性和生物相容性的方法。本发明通过高温溶剂热和配体交换法成功地将稀土离子掺入到二氧化锆纳米晶中,得到了一种单分散、水溶性、具有稀土离子强发光的二氧化锆纳米荧光标记材料。本发明制备的二氧化锆纳米荧光标记材料的组分为:xRE3+-(1-x)ZrO2(RE=Eu,Tb;x=0-50mol%)。用光谱仪测样品的发光,通过激发ZrO2基质,可以实现基质敏化的稀土离子强可见光发射。

    一种基于纳米探针检测过氧化氢和相关目标物的方法

    公开(公告)号:CN110411990A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810393421.3

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 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NaCeF4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(如尿酸)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尿酸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。

    一种稀土/量子点复合上转换发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110295038A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201810235717.2

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种稀土/量子点复合上转换发光材料及其制备方法和应用。所述复合材料由稀土上转换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,只需将稀土上转换发光材料和量子点直接混合即可。通过调控稀土上转换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上转换发光。本发明的复合材料既克服了传统稀土上转换发光因稀土离子分立能级导致其上转换光谱无法连续可调的限制,又解决了量子点通过多光子吸收上转换效率低的问题。本发明可对材料的上转换光谱和荧光寿命进行精细调控,该复合材料可应用于生物检测、生物成像、激光、光学编码、防伪、三维显示、光电探测器、太阳频谱转换等领域。

    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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