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。

    一种基于多巴胺聚合反应调控的上转换荧光共振能量传递检测组合物及检测方法

    公开(公告)号:CN107402198B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710554255.6

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种上转换荧光共振能量传递检测组合物及检测方法,所述方法中采用无油酸配体的上转换荧光纳米材料作为荧光供体,有效缩短了荧光供体和荧光受体之间的能量转移距离,猝灭能力优异,可以有效提高检测灵敏度。不仅如此,本发明采用的上转换荧光共振能量传递体系可以有效避免生物复杂体系中本底荧光的干扰,可以用于过氧化氢或过氧化氢生成体系相关物质的检测,也可以进一步实现对血清或全血样品中的过氧化氢或过氧化氢生成体系相关物质的检测,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过氧化氢和葡萄糖的实时监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ABX3型全无机钙钛矿纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN110194954A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201810164898.4

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种ABX3型全无机钙钛矿纳米晶的制备方法。所述制备过程中溶剂用量少、原料单价较低(如以价格便宜的醋酸铅等替代价格昂贵的PbX2原料),制备过程中对环境的要求不高,无需使用手套箱,操作程序简单,大大降低了原料和仪器的成本。所述纳米晶在制备过程中可在0至300℃的宽温度区间合成目标产物,通过改变原料配比、溶剂配比、反应温度和/或反应时间可以控制纳米晶的形貌、物相、尺寸和发光性能,例如在大于等于0℃且小于90℃可制备出钙钛矿纳米线,在90-300℃可制备出钙钛矿量子点。所述纳米晶稳定性好、荧光量子产率高(26%-80%)、可实现全可见谱段(400-700nm)发光,所述制备方法工艺简单、耗时短、成本低、易于放大合成,适合工业化大规模制备。

    一种稀土-有机框架纳米荧光探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112646191A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910970665.8

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明属于生物检测技术领域,公开了一种稀土‑有机框架纳米荧光探针及其制备方法和应用。本发明通过配体交换来制备稀土‑有机框架纳米材料的方法,可以控制纳米材料尺寸,避免形成无定形的配位聚合物。本发明以稀土‑有机框架纳米材料Ln‑QPTCA作为荧光探针,利用ATP和ADP对纳米探针的发光具有不同的猝灭效果以及目标检测物激酶作为ATP和ADP的转化酶,实现对激酶活性的检测。本发明不仅可以用于标准液中激酶活性的检测,也可以进一步实现对血清中激酶活性的检测,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激酶活性的实时监测提供理论依据和技术支持,具有良好的临床应用潜力。

    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。

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