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公开(公告)号:CN111735941B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910229134.3
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G01N33/53 , G01N33/533 , G01N33/577 , G01N33/558
Abstract: 本发明提供了一种稀土钒酸盐纳米荧光标记材料及其制备方法和应用。所述的制备方法合成条件温和,易于控制。制备所得的水溶性稀土钒酸盐纳米荧光标记材料为四方相的纳米颗粒,尺寸约为100~500纳米且形貌均一,发光性能好。本发明制备得到的稀土钒酸盐纳米荧光标记材料可用于标记时间分辨荧光定量检测cTnI免疫层析试纸条,由于稀土钒酸盐纳米材料具有背景低,荧光信号强,信噪比高等优势,使用本发明稀土钒酸盐纳米荧光标记材料标记的试纸条检测灵敏度高,精密度好,快捷简便,在生物医学领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111735941A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910229134.3
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G01N33/53 , G01N33/533 , G01N33/577 , G01N33/558
Abstract: 本发明提供了一种稀土钒酸盐纳米荧光标记材料及其制备方法和应用。所述的制备方法合成条件温和,易于控制。制备所得的水溶性稀土钒酸盐纳米荧光标记材料为四方相的纳米颗粒,尺寸约为100~500纳米且形貌均一,发光性能好。本发明制备得到的稀土钒酸盐纳米荧光标记材料可用于标记时间分辨荧光定量检测cTnI免疫层析试纸条,由于稀土钒酸盐纳米材料具有背景低,荧光信号强,信噪比高等优势,使用本发明稀土钒酸盐纳米荧光标记材料标记的试纸条检测灵敏度高,精密度好,快捷简便,在生物医学领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108102652B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201611050032.8
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供一种稀土溴氧化物纳米材料及其制备方法和应用,所述方法是以三溴乙酸和稀土醋酸盐为前驱体,在惰性气体保护条件下,制备得到一系列稀土溴氧化物纳米材料,所述合成条件易于控制,反应原料无需自己制备,可以直接购买,节约成本和时间,反应周期短,制备得到的纳米颗粒尺寸形貌均一,分散性好。所述纳米材料是油溶性或水溶性的,其结构为纯四方相结构,且尺寸形貌均一,具有较好的发光特性。所述水溶性稀土溴氧化物纳米材料可实现高效荧光发射,而被广泛应用于生物成像和生物荧光标记检测等领域中。
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公开(公告)号:CN118806898A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411102523.7
申请日:2024-08-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化钕基纳米晶光热剂,属于纳米材料技术领域。本发明提供的染料敏化钕基纳米晶光热剂采用近红外染料高效敏化钕基纳米晶的能量传递,有效解决了钕基纳米晶自身近红外光吸收度低的问题,实现钕基纳米晶高效光热转换;制得的染料敏化钕基纳米晶光热稳定性好、样品存储稳定性佳,且可实现近红外二区发射,在光热诊疗领域具有广阔的应用前景。
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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
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
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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公开(公告)号:CN108102652A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201611050032.8
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供一种稀土溴氧化物纳米材料及其制备方法和应用,所述方法是以三溴乙酸和稀土醋酸盐为前驱体,在惰性气体保护条件下,制备得到一系列稀土溴氧化物纳米材料,所述合成条件易于控制,反应原料无需自己制备,可以直接购买,节约成本和时间,反应周期短,制备得到的纳米颗粒尺寸形貌均一,分散性好。所述纳米材料是油溶性或水溶性的,其结构为纯四方相结构,且尺寸形貌均一,具有较好的发光特性。所述水溶性稀土溴氧化物纳米材料可实现高效荧光发射,而被广泛应用于生物成像和生物荧光标记检测等领域中。
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公开(公告)号:CN105505392A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510903999.5
申请日:2015-12-09
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
CPC classification number: C09K11/7788 , B82Y30/00 , C01F17/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/61 , C01P2006/60 , C09K11/7728 , C09K11/777
Abstract: 本发明涉及一种稀土氟氧化物纳米材料及其制备方法和应用。该方法采用稀土三氟乙酸盐和乙酸铵作为前驱体,并利用高温溶剂热分解法,从而获得油溶性的稀土氟氧化物纳米材料。该合成条件容易控制,重复性好,制备出的纳米材料呈颗粒状,颗粒的分散性、均一性和重复性都很好。本发明制备的稀土氟氧化物纳米材料是一种可应用于生物检测及生物成像领域的理想基质材料。
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公开(公告)号:CN119875616A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411961705.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种荧光寿命可调的复合超晶格纳米球及其制备方法与应用,属于纳米发光材料技术领域。本发明选取带隙小于稀土纳米晶发光材料的跃迁能级差的量子点,使其与稀土纳米晶发光材料自组装形成复合超晶格纳米球,并基于该复合超晶格纳米球结构,实现了两者之间的能量传递,进而改变了复合超晶格纳米球中稀土离子的跃迁几率;通过不同带隙量子点的选取,可实现复合超晶格纳米球的荧光寿命调控,操作简单、成本低廉,有望替代现有的稀土纳米晶发光材料,解决在受激辐射超分辨成像中因荧光寿命过长所产生的拖尾问题,提升成像分辨率。
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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
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
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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公开(公告)号:CN105505392B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510903999.5
申请日:2015-12-09
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种稀土氟氧化物纳米材料及其制备方法和应用。该方法采用稀土三氟乙酸盐和乙酸铵作为前驱体,并利用高温溶剂热分解法,从而获得油溶性的稀土氟氧化物纳米材料。该合成条件容易控制,重复性好,制备出的纳米材料呈颗粒状,颗粒的分散性、均一性和重复性都很好。本发明制备的稀土氟氧化物纳米材料是一种可应用于生物检测及生物成像领域的理想基质材料。
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