一种近红外长余辉荧光粉及制备方法

    公开(公告)号:CN103194229A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310109607.9

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种近红外长余辉荧光粉,其基体材料为ZnZAlYSiXO(Z+1.5Y+2X)或ZnZAlYGeXO(Z+1.5Y+2X)或ZnZGaYSiXO(Z+1.5Y+2X),其中,1≤X≤5,1≤Y≤5,1≤Z≤5;基体材料中掺杂0.001~5mol%的Cr3+和0.001~20mol%的M,其中M为碱金属元素、碱土金属元素、稀土元素中的一种或者两种。本发明还公开了上述近红外长余辉荧光粉的制备方法。本发明制备的近红外荧光粉,可以在可见光下激发,并且余晖时间大于120h,并且同时具备光激励发光特性,可以很好的用于生物成像。

    0.3到2微米范围内长余辉发光强度的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105891163B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610203140.8

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种0.3到2微米范围内长余辉发光强度的测试装置,包括积分球、第一透镜、光栅、滤波片、聚焦透镜、功率计探头、光功率计;长余辉材料测试样品置于积分球内;所述功率计探头在0.3到2微米范围内的吸收率相同;激发光从积分球的入射口入射,焦点位于长余辉材料测试样品上;关闭激发光电源后,长余辉材料测试样品产生的发射光依次经第一透镜变为平行光,再经光栅选光、滤波片滤波、聚焦透镜聚焦后由功率计探头接收,测试结果在光功率计上显示。本发明还公开了基于上述测试装置的测试方法。本发明通过测量光功率的方式来读取相应数据,从而可以比较可见到红外区的长余辉发光强度。

    四价铬掺杂的近红外发光温度探测纳米材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN107916104A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711135969.X

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 本发明属于近红外纳米荧光材料的技术领域,公开了四价铬掺杂的近红外发光温度探测纳米材料及其制备与应用。所述近红外发光温度探测纳米材料:基体材料为Ca2Al2SiO7,并掺杂了四价铬,掺杂量为基体材料摩尔量的0.1%~2%。方法:(1)将硝酸钙、硝酸铝、硝酸铬和硅酸按照化学计量比和掺杂量混合于水中,得到混合物溶液;(2)在搅拌的条件下,于80~100℃,向混合物溶液中滴加双氧水,干燥,研磨,有氧的环境中进行煅烧,得到近红外发光温度探测纳米材料。本发明的纳米材料的激发和发射带均位于生物透过窗口,能够提高信噪比和分辨率,加深穿透深度,并具有较高的热敏度。所述纳米材料用于近红外发光温度探测领域。

    具有光激励荧光的近红外长余辉发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103710027B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310615975.0

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了具有光激励荧光的近红外长余辉发光材料,分子式为ABO3:Mnx,Rn;其中A为La,Y、Gd中的一种;B为Al或者Ga;R为稀土元素、锗元素、钛元素、硅元素、锆元素、钴元素、镍元素、锡元素、铬元素、铁元素中的一种;0.0001mol%≤x≤50mol%,0mol%≤n≤50mol%。本发明还公开了上述近红外长余辉发光材料的制备方法和应用。本发明的近红外长余辉发光材料具有光激励荧光和光激励长余辉发光,实现了长余辉材料的反复利用,能够被很好的应用于生物荧光标记成像。

    一种铬、钕共掺的镓酸钆近红外长余辉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104673312A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201410803569.1

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种铬、钕共掺的镓酸钆近红外长余辉材料,其结构通式为Gdx-mGay-nO(1.5x+1.5y):nCr,mNd,其中,1≤x≤3,1≤y≤7,0.00.1≤n≤0.02,0.001≤m≤0.02。本发明还公开了上述近红外长余辉材料的制备方法。本发明的近红外长余辉材料发射出650~1400nm波段的近红外长余辉,其发射峰分别位于710nm和1064nm,并都具备一定的余辉发光时间。

    具有光激励荧光的近红外长余辉发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103710027A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310615975.0

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了具有光激励荧光的近红外长余辉发光材料,分子式为ABO3:Mnx,Rn;其中A为La,Y、Gd中的一种;B为Al或者Ga;R为稀土元素、锗元素、钛元素、硅元素、锆元素、钴元素、镍元素、锡元素、铬元素、铁元素中的一种;0.0001mol%≤x≤50mol%,0mol%≤n≤50mol%。本发明还公开了上述近红外长余辉发光材料的制备方法和应用。本发明的近红外长余辉发光材料具有光激励荧光和光激励长余辉发光,实现了长余辉材料的反复利用,能够被很好的应用于生物荧光标记成像。

    一种宽带白光长余辉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103320126A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310224050.3

    申请日:2013-06-06

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种宽带白光长余辉材料,基体材料为AZBYCXO(Z+1.5Y+2X),其中A取自Zn;B为Al或Ga;C为Si、Ge、Sn中的一种;0.5≤X≤5,1≤Y≤3,1≤Z≤10,Z/X=2/1;基体材料中掺杂0~20mol%的M,其中M为碱金属元素、碱土金属元素一种或者两种。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明制备的长余辉发光材料发光范围位于300nm~800nm,发光峰位于520nm。此种材料首先可以在200nm~350nm范围内被激发,发射出300nm~800nm,发光峰位于520nm的宽带荧光,并且具备长余辉特性,余晖时间大于2h。

    一种可控自组装淀粉纳米胶束及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115119948A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210655665.0

    申请日:2022-06-10

    Inventor: 高群玉 李杨

    Abstract: 本发明公开了一种可控自组装淀粉纳米胶束及其制备方法与应用。该制备方法是将酸解或酶解淀粉加入DMSO溶液中加热至淀粉完全溶解;搅拌状态下,将磷酸钠加入淀粉溶液中;向反应体系加入辛烯基琥珀酸酐,进行酯化反应;反应结束后,使用无水乙醇沉淀淀粉,洗涤,干燥、粉碎过筛后,得到酯化改性淀粉;将酯化改性淀粉溶解在水中获得酯化改性淀粉溶液;将酯化改性淀粉溶液搅拌下调节pH,得酯化淀粉纳米胶束溶液,其粒径为100nm~200nm,该酯化淀粉纳米胶束对于疏水性功能因子具有良好的包埋作用,以姜黄素为例,胶束的包封率为29%~43%,载药量为35μg/mg~52μg/mg,胶束化过程耗时短,粒径均匀可控,性质稳定。

    一种高强度各向异性气凝胶型木材结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN114670299A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210243473.9

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开一种高强度各向异性气凝胶型木材结构及其制备方法。该方法将原木木材按横截面或纵切面方向切成木块,并通过纯化、干燥工艺进行预处理,保持含水率为5~50%;所得木块浸没在木材溶解体系中;将浸润后的木块超声处理,使细胞腔内壁上纤维部分溶出并填充到细胞腔孔道内;将溶解后的木材置于再生溶剂中再生处理0.1~100小时;将所得的木块置于置换溶剂中,干燥处理,得到气凝胶型木材。本发明所述的气凝胶型木材结构在保留了木材原有的各向异性微通道的同时,在微通道内又填充了大量尺寸在100nm以内的纳米网络;所制得的气凝胶型木材结构的弹性模量为156.2±18MPa,而天然木材的弹性模量为99.07MPa。

    一种二价镍离子激活的近红外长余辉纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106244140B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201610597706.X

    申请日:2016-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种二价镍离子激活的近红外长余辉纳米材料,以ZnGa2O4为基体材料,掺杂0.1~5mol%的Ni。本发明还公开了上述近红外长余辉纳米材料的制备方法:(1)以醋酸锌,硝酸镓,硝酸镍为原料,将原料加入水和酒精的混合溶液中,在室温下搅拌后加入乙酰丙酮,在室温下搅拌得到混合溶液;(2)将混合溶液干燥,得到湿凝胶;(3)将正丁醇和酒精的混合溶液加入湿凝胶中,反应后干燥,得到干凝胶;(4)干凝胶经研磨后转移到坩埚中,在900‑1200℃熔炉中烧2h,得到粉体材料。本发明的近红外长余辉纳米材料余辉带宽为1050‑1600纳米,余辉峰位于1250‑1350纳米处,能够很好的应用于生物成像领域。

Patent Agency Ranking