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:CN102140344A

    公开(公告)日:2011-08-03

    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。

    一种开放式低温高分辨激光光谱测试系统

    公开(公告)号:CN102109380A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910113059.0

    申请日:2009-12-24

    Abstract: 一种开放式低温高分辨激光光谱测试系统,主要由泵浦光源模块、低温光学恒温器模块、高分辨单色仪模块、荧光寿命测试模块、微弱信号探测模块等组成。其特征在于该系统采用了开放式和模块化的设计思路,与传统的光谱测试系统比,该系统具有如下优点:1.各个功能模块间采用反射镜、透镜等光学元件柔性的结合在一起,整个系统是开放式的,因此具有很好的功能扩展性,新的功能模块能够方便的加入该系统中。2.该系统具有多种测试功能,除了常规的下转换荧光谱、激发谱以及微毫秒荧光寿命,该系统还能对样品在低温下的上转换荧光谱、上转换荧光寿命、皮秒短寿命等进行测试,且光谱分辨率最高可达0.006nm。

    一种基于二氧化硅-稀土氟化物的富集增强型发光生物探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119899665A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510005201.9

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化硅‑稀土氟化物的富集增强型发光生物探针及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域;所述制备方法以树枝状介孔二氧化硅作为稀土氟化物限域生长的载体,利用树枝状介孔二氧化硅超大介孔的富集作用,使大量稀土氟化物纳米颗粒在孔内原位限域生长,形成形态明确均一、单颗粒发光强且表面易功能化的二氧化硅‑稀土氟化物,而后在其表面修饰靶向分子,制得所述基于二氧化硅‑稀土氟化物的富集增强型发光生物探针;所述富集增强型发光生物探针具有荧光寿命长、单颗粒发光强、特异性靶向好的特点,在癌症标志物的超灵敏检测、癌细胞成像以及癌细胞体外检测领域具有广阔的应用前景。

    一种基于AIE分子-稀土无机纳米晶的纳米复合材料及其用途

    公开(公告)号:CN118772883A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310375161.8

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于AIE分子‑稀土无机纳米晶的纳米复合材料及其用途。本发明的荧光复合材料包括聚集诱导发光分子和稀土无机纳米晶,所述聚集诱导发光分子锚定在所述稀土无机纳米晶表面;所述聚集诱导发光分子和稀土无机纳米晶通过配位形成所述纳米复合材料。本发明构建了色彩丰富的纳米复合材料,提高了肉眼观察荧光颜色变化的灵敏度,该纳米复合材料为进一步发展便携的荧光可视化传感设备提供了基础。使用上述荧光探针检测Fe3+离子的方法,检测过程简单方便、选择性高、灵敏度高、检测限低、操作相对简便。

    基于上转换荧光探针同时检测细胞内次氯酸根离子和锌离子的方法

    公开(公告)号:CN113310955B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010121122.1

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明属于纳米生物材料技术领域,尤其是涉及一种基于上转换荧光探针同时检测细胞内次氯酸根离子和锌离子的方法。该方法通过近红外双激光共聚焦显微镜系统,利用染料敏化/猝灭上转换荧光探针,可以实现对细胞内物质多重定量检测。与传统的荧光探针检测方法相比,本发明所述的方法可以利用染料敏化/猝灭上转换纳米颗粒的两个能量传递过程对细胞内的次氯酸和锌离子实现同时精准检测,并提供双激发双发射比率探针模型,作为设置参比,减少因为细胞内复杂环境、探针分布、仪器设备引起的检测偏差,为同时检测细胞内多种物质提供新思路。

    一种基于稀土纳米材料荧光放大的循环肿瘤细胞检测试剂盒及其应用

    公开(公告)号:CN112034160B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN201910477913.5

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于稀土纳米材料荧光放大的循环肿瘤细胞检测试剂盒,包括捕获探针,荧光检测探针,和增强液,其中荧光检测探针为针对循环肿瘤细胞抗原性表位的抗体修饰的稀土纳米材料。本发明的检测试剂盒采用可特异性靶向循环肿瘤细胞表面抗原的标记物修饰纳米稀土材料,对于循环肿瘤细胞具有良好的识别能力;不需要各种工具酶以及复杂的放大步骤;在实验最后加入增强液便可使荧光增强近百万倍,极大地提高了检测灵敏度且操作十分简便,可直接在全血中对循环肿瘤细胞进行检测;稀土纳米材料的性质稳定、比表面积大、可修饰性强、成本低廉且每个纳米颗粒含有数千个稀土离子,极大提高了稀土离子的标记比率,不受抗凝剂的影响,适用性更广。

    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:CN110295038B

    公开(公告)日:2021-09-21

    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。

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