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公开(公告)号:CN113088288A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110375746.0
申请日:2021-04-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高量子产率的稀土荧光材料及其制备方法,属于荧光材料技术领域。其为掺杂Tm3+的NaErF4纳米发光核基质外包覆NaLuF4惰性壳的结构,壳层厚度在4~5nm之间,具有纳米晶微观形态;纳米发光核发光离子为Er3+离子,NaErF4纳米发光核基质中掺杂的Tm3+作为能量捕获中心加强Er3+的发光能级,NaErF4纳米发光核基质中Tm3+的掺杂摩尔浓度为0.5~5.0%。本发明以构成材料的纳米发光核以及惰性壳为切入点,通过对最佳惰性壳的选择以及能量俘获中心离子的引入对稀土荧光纳米材料的发光特性进行优化,解决了当前稀土荧光纳米材料量子产率低、发光效率不高的诸多问题,制备出了一种高量子产率的稀土荧光纳米材料。
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公开(公告)号:CN114231268B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111336520.6
申请日:2021-11-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)蛋白石光子晶体效应增强LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4稀土掺杂上转换纳米粒子发光的非接触式胆固醇传感器及其制备方法,属于荧光传感器技术领域。本发3+明利用旋转喷涂法将LiErF4:0.5%Tm @LiYF4上转换纳米粒子与PMMA光子晶体复合,利用光子晶体带隙同激发光场的耦合效应来增强激发光场使得LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4上转换纳米粒子的发光强度显著提升,进而提高检测胆固醇的灵敏度,同时构建了一种非接触式荧光传感器。该荧光传感器对胆固醇的检测具有灵敏度高,特异性好和稳定性强的优点,在全血检测中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113004900A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110293860.9
申请日:2021-03-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种LiErF4基核壳结构上转换纳米发光材料及其制备方法,属于发光材料制备技术领域。以LiErF4为核,在此基础上包覆LiYF4、LiLuF4、LiGdF4惰性壳层。本发明采用热注射的方法对LiErF4核材料进行包壳,分为三步进行:(1)先合成LiErF4核原料,将ErCl3·6H2O与适量的LiOH和NH4F混合,经升温反应,生成核原料;(2)三种壳层前驱物的制备,将相应的三氟醋酸盐与三氟醋酸锂混合,经升温反应,生成壳层前驱物;(3)将LiErF4核进行加热,在高温的情况下分批次的注入合成的壳层前驱物,反应一段时间,最终形成核壳结构。通过本发明合成的核壳结构的上转换纳米粒子包覆的更加均匀,从而有效的提高了上转换发光的强度。
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公开(公告)号:CN114231268A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111336520.6
申请日:2021-11-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)蛋白石光子晶体效应增强LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4稀土掺杂上转换纳米粒子发光的非接触式胆固醇传感器及其制备方法,属于荧光传感器技术领域。本发明利用旋转喷涂法将LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4上转换纳米粒子与PMMA光子晶体复合,利用光子晶体带隙同激发光场的耦合效应来增强激发光场使得LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4上转换纳米粒子的发光强度显著提升,进而提高检测胆固醇的灵敏度,同时构建了一种非接触式荧光传感器。该荧光传感器对胆固醇的检测具有灵敏度高,特异性好和稳定性强的优点,在全血检测中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113092441A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110376871.3
申请日:2021-04-08
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65 , G01N33/531
Abstract: 一种基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片及其制备方法,属于功能材料与生物传感检测技术领域。是以硅片为衬底组装金纳米颗粒,修饰新型冠状病毒刺突蛋白抗体(SARS‑CoV‑2spike antibody)和牛血清白蛋白得到SERS免疫基底;通过在Ag NPs表面依次修饰拉曼分子对巯基苯甲酸和SARS‑CoV‑2spike antibody,制备SERS免疫探针;然后将SERS免疫基底吸附不同浓度的新型冠状病毒刺突蛋白抗原(SARS‑CoV‑2spike antigen protein)和SERS免疫探针,得到具有三明治免疫夹心结构的基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片。本发明解决了当前普遍采用静电吸附法制备的增强基底灵敏度低和均匀性差的问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。
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