生物体内可降解上转换无机纳米材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113072939B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010006274.7

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种生物体内可降解上转换纳米材料及制备方法和应用,由稀土掺杂基质材料锆/铪基碱金属氟化物得到,基质材料通式为MxTyFx+4y,掺杂后纳米晶结构通式为MxTyFx+4y:z%Ln,M为Li、Na和K中的一种或多种;T为Zr和/或Hf;Ln选自Yb、Er、Tm、Ho、Gd、Eu、Tb、Sm、Dy、Ce和Nd中的一种或多种;1≤x≤7;1≤y≤6;0≤z≤50。其可在生物体内较快的水解并清除,不容易大量聚集,具有较低的细胞毒性和生物毒性,展现了良好的生物安全性,并且在肿瘤环境中的弱酸性下分解会受到一定程度的抑制,能够延缓水解,在弱酸性的肿瘤环境中存在时间长于其他体内环境,可用于肿瘤的特异性荧光标记。

    一种具有多孔结构的稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107163937B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201710308699.1

    申请日:2017-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种多孔结构的稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料及其制备方法和应用,所述稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料为正交相的Li4ZrF8纳米材料,所述Li4ZrF8纳米发光材料的粒径为50~120纳米;所述稀土掺杂氟化锆锂材料是多孔材料,其比表面积为100~500m2/g,孔径为5~20nm;所述制备方法是采用醋酸锆作为Zr的金属盐,利用高温共沉淀法合成出了稀土掺杂氟化锆锂Li4ZrF8纳米发光材料,所述材料的合成条件容易控制,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性和重复性较好;所述Li4ZrF8稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料的发光性能良好,是可以用作上转换和下转换发光理想的基质材料,而且多孔结构可以作为优良的载体,在发光成像、药物运输和生物应用等领域有着巨大的发展潜力。

    一种稀土上转换和钙钛矿量子点复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111909695B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910377057.6

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种稀土上转换和钙钛矿量子点复合纳米材料及其制备方法和应用。发展了一种简单的两步外延生长法制备所述复合纳米材料,所制备出的复合纳米材料具有良好的分散性、均一性和可重复性;在低功率密度980nm连续半导体激光器激发下,由于CaF2:Ln纳米晶与CsPbX3量子点之间存在高效的荧光共振能量转移过程,实现了复合纳米材料中CsPbX3量子点的上转换发光,能量转移效率高达99.7%;由于CaF2:Ln纳米晶对CsPbX3量子点的保护,所述复合纳米材料相较于纯CsPbX3量子点、CaF2:Ln纳米晶和CsPbX3量子点物理混合材料具有更强的下转换荧光发射、更佳的热稳定性与空气稳定性。因此,所述复合纳米材料可以用作上转换和下转换双重模式发光材料,在光电和光伏器件等领域具有潜在的应用前景。

    一种稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106867529A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710242429.5

    申请日:2017-04-13

    CPC classification number: C09K11/7773 C09K11/7733

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料及其制备方法和应用,所述稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料为单斜相的Na5Zr2F13纳米材料,所述Na5Zr2F13纳米发光材料的粒径为10~60纳米;所述制备方法是采用醋酸锆作为Zr的金属盐,利用高温共沉淀法合成出了稀土掺杂氟化锆钠基Na5Zr2F13纳米发光材料,所述材料的合成条件容易控制,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性和重复性较好;所述Na5Zr2F13稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料的发光性能良好,是可以用作上转换和下转换发光理想的基质材料,在发光成像、生物应用等领域有着巨大的发展潜力。

    生物体内可降解上转换无机纳米材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113072939A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010006274.7

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种生物体内可降解上转换纳米材料及制备方法和应用,由稀土掺杂基质材料锆/铪基碱金属氟化物得到,基质材料通式为MxTyFx+4y,掺杂后纳米晶结构通式为MxTyFx+4y:z%Ln,M为Li、Na和K中的一种或多种;T为Zr和/或Hf;Ln选自Yb、Er、Tm、Ho、Gd、Eu、Tb、Sm、Dy、Ce和Nd中的一种或多种;1≤x≤7;1≤y≤6;0≤z≤50。其可在生物体内较快的水解并清除,不容易大量聚集,具有较低的细胞毒性和生物毒性,展现了良好的生物安全性,并且在肿瘤环境中的弱酸性下分解会受到一定程度的抑制,能够延缓水解,在弱酸性的肿瘤环境中存在时间长于其他体内环境,可用于肿瘤的特异性荧光标记。

    一种稀土上转换和钙钛矿量子点复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111909695A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910377057.6

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种稀土上转换和钙钛矿量子点复合纳米材料及其制备方法和应用。发展了一种简单的两步外延生长法制备所述复合纳米材料,所制备出的复合纳米材料具有良好的分散性、均一性和可重复性;在低功率密度980nm连续半导体激光器激发下,由于CaF2:Ln纳米晶与CsPbX3量子点之间存在高效的荧光共振能量转移过程,实现了复合纳米材料中CsPbX3量子点的上转换发光,能量转移效率高达99.7%;由于CaF2:Ln纳米晶对CsPbX3量子点的保护,所述复合纳米材料相较于纯CsPbX3量子点、CaF2:Ln纳米晶和CsPbX3量子点物理混合材料具有更强的下转换荧光发射、更佳的热稳定性与空气稳定性。因此,所述复合纳米材料可以用作上转换和下转换双重模式发光材料,在光电和光伏器件等领域具有潜在的应用前景。

    一种具有多孔结构的稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107163937A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710308699.1

    申请日:2017-05-04

    CPC classification number: C09K11/7773 C09K11/7733

    Abstract: 本发明公开了一种多孔结构的稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料及其制备方法和应用,所述稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料为正交相的Li4ZrF8纳米材料,所述Li4ZrF8纳米发光材料的粒径为50~120纳米;所述稀土掺杂氟化锆锂材料是多孔材料,其比表面积为100~500m2/g,孔径为5~20nm;所述制备方法是采用醋酸锆作为Zr的金属盐,利用高温共沉淀法合成出了稀土掺杂氟化锆锂Li4ZrF8纳米发光材料,所述材料的合成条件容易控制,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性和重复性较好;所述Li4ZrF8稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料的发光性能良好,是可以用作上转换和下转换发光理想的基质材料,而且多孔结构可以作为优良的载体,在发光成像、药物运输和生物应用等领域有着巨大的发展潜力。

    一种稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106867529B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201710242429.5

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料及其制备方法和应用,所述稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料为单斜相的Na5Zr2F13纳米材料,所述Na5Zr2F13纳米发光材料的粒径为10~60纳米;所述制备方法是采用醋酸锆作为Zr的金属盐,利用高温共沉淀法合成出了稀土掺杂氟化锆钠基Na5Zr2F13纳米发光材料,所述材料的合成条件容易控制,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性和重复性较好;所述Na5Zr2F13稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料的发光性能良好,是可以用作上转换和下转换发光理想的基质材料,在发光成像、生物应用等领域有着巨大的发展潜力。

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