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西安瑞禧生物科技有限公司提供復(fù)雜的上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料定制服務(wù),基團,蛋白或分子的偶聯(lián)。
上轉(zhuǎn)換納米材料(upconversion nanoparticles, UCNPs)是一類稀土離子摻雜的無機納米材料.由于三價的稀土離子具有的電子能級和長的亞穩(wěn)態(tài)能級,因而其中間亞穩(wěn)態(tài)能級可以連續(xù)吸收兩個或多個量的近紅外光子,到達能級的激發(fā)態(tài),然后再回到基態(tài)發(fā)射出一個能量光子,實現(xiàn)上轉(zhuǎn)換發(fā)光過程.上轉(zhuǎn)換發(fā)光是一種非線性發(fā)光現(xiàn)象,其本質(zhì)是反斯托克斯(anti-Stokes)發(fā)光,即長波激發(fā)(通常是980 nm的紅外光激發(fā)),短波發(fā)射.
下轉(zhuǎn)換過程是將短波長光轉(zhuǎn)換為長波長的光,的下轉(zhuǎn)換材料有有機染料和量子點.由于大多數(shù)有機染料都會發(fā)生光漂白,因此使用染料作為熒光團檢測目標物時會發(fā)生信號消失現(xiàn)象,導(dǎo)致檢測失敗.與有機染料相比,量子點摩爾吸光系數(shù)大,量子產(chǎn)率,發(fā)射峰窄,發(fā)射波長可調(diào),光;但是量子點由于含有Cd、Se等元素而具有一定的,因而會對人類健康和造成的危害.此外,下轉(zhuǎn)換材料一般由紫外、可見光激發(fā),因此生物樣品會產(chǎn)生背景熒光,導(dǎo)致信噪比較低,從而降低檢測靈敏度;而且較能量的激發(fā)光也會對生物組織產(chǎn)生光.
與的下轉(zhuǎn)換材料有機染料、量子點相比,上轉(zhuǎn)換納米材料有其鮮明的特點.上轉(zhuǎn)換納米材料由于其近紅外激發(fā)的性質(zhì),可以地避免生物樣本本身的自發(fā)熒光和散射光的干擾,而且能降低紫外或者可見光激發(fā)對生物樣品的光,此外,上轉(zhuǎn)換納米材料還有反斯托克斯位移大、熒光發(fā)射峰窄、化學(xué)、光等,在生物成像和生物檢測等領(lǐng)域有著的.
上轉(zhuǎn)換納米材料的發(fā)光機理
上轉(zhuǎn)換發(fā)光過程主要來自于稀土離子內(nèi)4f-4f軌道電子躍遷.在外層的5s和5p電子屏蔽下,稀土離子的4f電子能夠發(fā)出尖銳的線狀發(fā)射峰,從而能地抗光漂白和光降解[17].此外,雖然稀土離子內(nèi)層4f電子躍遷基于量子選擇力學(xué)是禁止的,但是局部晶體場誘導(dǎo)混合電子構(gòu)型的f組態(tài)后,4f電子間可以發(fā)生弛豫[18, 19].由于4f-4f電子間躍遷禁止,三價稀土離子通常具有長發(fā)光(達毫秒),因此其激發(fā)態(tài)能夠連續(xù)吸收幾個光子,并且允許激發(fā)態(tài)離子間發(fā)生相互作用,從而發(fā)生稀土離子間的能量轉(zhuǎn)移過程[17].摻雜稀土離子的這些特點決定了基本的上轉(zhuǎn)換發(fā)光機制,包括激發(fā)態(tài)吸收、能量轉(zhuǎn)移上轉(zhuǎn)換、光子雪崩、協(xié)同能量轉(zhuǎn)移、能量遷移上轉(zhuǎn)換。
上轉(zhuǎn)換納米材料的方法
開發(fā)組成、晶相、形狀、大小可控的的上轉(zhuǎn)換納米材料方法,對調(diào)節(jié)上轉(zhuǎn)換納米材料的化學(xué)、光學(xué)性能,以及拓展其在不同領(lǐng)域的應(yīng)用都關(guān).為止,不同課題組都報道了許多上轉(zhuǎn)換納米材料的方法,其中的有熱分解法、水熱/溶劑熱法、沉淀/共沉淀法.
上轉(zhuǎn)換納米材料的修飾方法
的UCNPs水溶性修飾方法,包括配體交換、配體、配體氧化、層層組裝和表面硅烷化
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