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公开(公告)号:CN116285949B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310171213.X
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
Abstract: 本发明属于纳米生物医学成像技术领域,尤其涉及一种核‑壳‑壳‑壳结构的稀土纳米荧光材料及其制备方法和应用。核‑壳‑壳‑壳结构稀土纳米荧光材料包括稀土离子敏化剂内核NaGdF4:Yb3+,所述内核外包覆有稀土离子发光壳层NaErF4:Tm3+,所述稀土离子发光壳层外包覆有稀土离子敏化剂壳层NaYF4:Yb3+,所述稀土离子敏化剂壳层外包覆有稀土离子惰性保护层NaYF4;所述稀土离子敏化剂内核NaGdF4:Yb3+中,Yb3+离子的掺杂浓度为0‑100mol%。
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公开(公告)号:CN116459359A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310171218.2
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: A61K51/06 , A61K51/10 , A61K51/04 , A61K51/02 , A61P35/00 , A61K103/32 , A61K103/30
Abstract: 本发明公开了一种稀土纳米荧光‑核医学肿瘤显像治疗一体化制剂及其制备方法和应用,包括微观核‑壳‑壳结构稀土无机纳米晶、稀土医疗核素A及负载在稀土无机纳米晶表面的功能性肿瘤靶向生物分子;稀土医疗核素A至少分布在稀土无机纳米晶内部和/或偶联到功能性肿瘤靶向生物分子上。该显像治疗一体化制剂在980‑nm近红外光激发下能够产生400‑1700nm可见区到近红外二区的稀土离子荧光发射,还能辐射出β‑、β+、γ射线用于肿瘤治疗和PET、SPECT显像,可同时实现生物活体稀土纳米荧光‑核医学多模态医学显像和高效肿瘤放射性治疗。
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公开(公告)号:CN115612487A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110808377.X
申请日:2021-07-16
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
Abstract: 一种零维锌基钙钛矿纳米材料,所述纳米材料为锌掺杂的CsmZnXn纳米颗粒,所述X为卤素,选自Cl、Br和I中的任意一种,所述m为2或3,所述n为4或5,所述CsmZnXn零维钙钛矿纳米材料为Cs3ZnX5或Cs2ZnX4;所述CsmZnXn零维钙钛矿纳米材料为零维结构,所述CsmZnXn零维钙钛矿纳米材料具有蓝光发射。本发明使用锌元素取代铅,有效解决了含铅钙钛矿毒性的问题,有望实现在人类电子产品等方面的应用,在发光显示、光电子器件等领域有着巨大的发展潜力。
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公开(公告)号:CN114621758A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011451256.6
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
Abstract: 本发明公开一种稳定且高效发光的全无机氟化钙钛矿量子点及其制备方法和应用。以简单的高温热注入法制备所述全无机氟化钙钛矿量子点,所制备出的全无机氟化钙钛矿量子点具有良好的分散性、均一性和可重复性。由于氟离子对CsPbX3量子点的保护,所述全无机氟化钙钛矿量子点相较于纯CsPbX3量子点具有更强的荧光发射以及更佳的稳定性,所述全无机氟化钙钛矿量子点的荧光量子产率约100%,荧光寿命呈现单指数衰减,并且在一年以后仍然可以发射耀眼的荧光。该全无机氟化钙钛矿量子点可以用作稳定且高效的纳米发光材料,在光电和光伏器件等领域具有潜在的应用前景。
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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
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
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。
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公开(公告)号:CN111718714A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910223617.2
申请日:2019-03-22
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米材料及其制备方法和应用。采用热注射的合成方法,通过改变反应前驱体条件,对Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米材料进行锡掺杂,从而有效调控其带隙,并最终制备得到单分散、形貌均一的具有明显蓝色发光的锡掺杂Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米发光材料,该发光材料为三方相的Cs4PbBr6纳米材料。该制备方法的合成条件容易控制,制备出的蓝色发光的Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米颗粒的分散性、均一性和重复性较好,且其发光性能良好。蓝色发光的Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米材料是一种性能优良的纳米发光材料,其在发光显示、光电子器件等领域有着巨大的发展潜力。
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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
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C09K11/67
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。
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公开(公告)号:CN105238405A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510727909.1
申请日:2015-10-30
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C09K11/85
Abstract: 本发明涉及一种提高稀土离子共掺上转换纳米材料发光强度方法。通过热分解分段定向外延生长制备方法,将上转换稀土离子分别掺杂到无机纳米材料的不同部位,并在不同部位之间生长一定厚度的纯的基质材料以增加稀土离子之间的距离,减小不同稀土离子之间因能量传递和交叉弛豫过程而引起的能量损耗,从而大大提高稀土离子共掺无机纳米材料的上转换发光强度和量子产率。
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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
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C09K11/85 , G01N21/64 , G01N33/533
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。
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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
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C09K11/78
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。
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