一种Mn2+掺杂红光长余辉发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114106829B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202111568267.7

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂Mn2+的红光长余辉发光材料及其制备方法,该材料的化学表达式为:LiYGeO4:xMn2+,其中x的摩尔比取值范围是0.25%~2%;该材料的制备步骤为:将Li2CO3、Y2O3、GeO2和MnCO3按摩尔比1:1:2:2x混合后研磨均匀,然后在800℃空气气氛中预烧2h,然后自然冷却至室温后再次进行研磨,再在1200℃空气气氛中高温烧结5h,待自然冷却后研磨,最后得到掺杂Mn2+的红光长余辉发光材料。本发明采用LiYGeO4作为基质,原材料取材广泛且成本较低,操作简单,适合大规模工业生产,所制得的强红光长余辉发光材料具有余辉宽峰,发射波段位于红光区域,并且余辉时间超过30分钟,具备良好的应用前景。

    一种紫外和近红外双发射的长余辉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115287067A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210966834.2

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种紫外和近红外双发射的长余辉发光材料及其制备方法,其中长余辉发光材料的结构通式为LiMGeO4:xBi3+,yPr3+,其中,LiMGeO4为基质,M为Y或者Lu,Bi3+为紫外发光中心离子,0.0005≤x≤0.01,Pr3+为近红外发光中心离子,0.0001≤y≤0.04。本发明的长余辉材料可发射出300‑400nm波段的紫外长余辉和680‑800nm波段的近红外长余辉,其中紫外发射峰位于350nm附近,近红外发射峰位于735nm附近,并且都具备一定的余辉发光时间。本发明的材料两个明显的长余辉发射波长分别位于紫外波段和近红外波段,用紫外长余辉进行治疗,用近红外长余辉实现成像,使长余辉材料具有同时实现治疗与成像的诊疗一体化功能的潜在应用价值。

    稀土离子共掺杂近红外长余辉发光纳米材料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113637476A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110953858.X

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种稀土离子共掺杂近红外长余辉发光纳米材料、其制备方法和应用,属于近红外长余辉发光材料技术领域。所述长余辉发光纳米材料的化学表达式为Zn3Ga2Sn2O10:xCr3+,yEu3+;其中,Cr3+和Eu3+为发光中心离子,0%<x≤1%,0%<y≤0.5%。采用燃烧法制备,以乙酰丙酮金属盐为前驱体煅烧温度为850℃,煅烧时间2小时。本发明合成的长余辉材料能够被生物窗口激发,具有近红外一区发射的长余辉材料,并且通过调节掺杂离子的不同比例,极大增强了近红外一区发射的余辉性能。

    一种近红外余辉纳米探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117384629A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311311864.0

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种近红外余辉纳米探针及其制备方法和应用,其中所述近红外长余辉纳米探针为近红外长余辉纳米探针,粒径为100nm,其组成为:ZnGaSnO4:Cr,Y,其中,其中,Zn、Ga、Sn、Cr、Y的比例为1.3:1.4:0.3:0.005:0.003,本发明的近红外长余辉纳米探针具有较高的发光强度和优良的荧光性能,是一种新型的发光材料,能够在外部环境下稳定发光数小时以上,具有高度的发光强度、长寿命和良好的化学稳定性等特性,具有背景低,荧光信号强,信噪比高等优势,标记通过共价键将探针与氧化型低密度脂蛋白单克隆抗体连接,标记产物稳定,具有灵敏度高、准确度高、检测快速简便等特点,冠心病和动脉粥样硬化的早期诊断、疗效监测和预后评估,能够快速地帮助临床确诊。

    一种紫外和近红外双发射的长余辉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115287067B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210966834.2

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种紫外和近红外双发射的长余辉发光材料及其制备方法,其中长余辉发光材料的结构通式为LiMGeO4:xBi3+,yPr3+,其中,LiMGeO4为基质,M为Y或者Lu,Bi3+为紫外发光中心离子,0.0005≤x≤0.01,Pr3+为近红外发光中心离子,0.0001≤y≤0.04。本发明的长余辉材料可发射出300‑400nm波段的紫外长余辉和680‑800nm波段的近红外长余辉,其中紫外发射峰位于350nm附近,近红外发射峰位于735nm附近,并且都具备一定的余辉发光时间。本发明的材料两个明显的长余辉发射波长分别位于紫外波段和近红外波段,用紫外长余辉进行治疗,用近红外长余辉实现成像,使长余辉材料具有同时实现治疗与成像的诊疗一体化功能的潜在应用价值。

    基于长余辉纳米探针的植物成像方法

    公开(公告)号:CN115980003A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211532798.5

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于长余辉纳米探针的植物成像方法,应用的方法包括:制备长余辉纳米探针,本方法使用的纳米探针是表面修饰聚丙烯酸的Zn1.1Ga1.8Ge0.1O4:0.5%Cr长余辉纳米材料;将长余辉纳米探针通过水培介质暴露在植物生长环境中,用LED灯照射植物、激发探针后,实现植物整株活体成像。本发明探针具有在激发光源关闭后持续发光的性质,能有效抑制植物组织背景荧光干扰,克服了传统植物成像技术信噪比低的最大缺点。本发明除了能实现植物活体的高灵敏度成像,还可以省去切片、染色等操作;长波长激发光源、近红外发射余辉位于生物窗口,对组织无损伤,可多次重复激发成像。本发明可实现对植物中纳米颗粒分布的高效可视化,在植物纳米毒理学研究领域有巨大的应用前景。

    一种可自激活的紫外长余辉发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114231278B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202111550866.6

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种可自激活的紫外长余辉发光材料及其制备方法,该材料的化学表达式为Zn2Al2SiO7,通过Yb进行掺杂后化学式为Zn2Al2SiO7:x%Yb3+,其中0.25≤x≤1.5,其制备方法包含按照2:1:1:0.5x%对ZnO,Al2O3,SiO2,Yb2O3进行混料及研磨,于800℃下预烧2h,再次研磨及1000℃~1300℃,焙烧时间为5h几个步骤。该方案成功制备Zn2Al2SiO7:Yb3+这一具有广泛吸收区域的光致发光材料,其余辉发射峰位于380nm附近,位于200~400nm区间内,且余辉时间长,超过8小时,具有广阔的应用前景;该材料制备方法制备简单,通过熔融法合成了新型镧系发光材料,是一种高效、温和、成本极低的方法。

    一种Mn2+掺杂红光长余辉发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114106829A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111568267.7

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂Mn2+的红光长余辉发光材料及其制备方法,该材料的化学表达式为:LiYGeO4:xMn2+,其中x的摩尔比取值范围是0.25%~2%;该材料的制备步骤为:将Li2CO3、Y2O3、GeO2和MnCO3按摩尔比1:1:2:2x混合后研磨均匀,然后在800℃空气气氛中预烧2h,然后自然冷却至室温后再次进行研磨,再在1200℃空气气氛中高温烧结5h,待自然冷却后研磨,最后得到掺杂Mn2+的红光长余辉发光材料。本发明采用LiYGeO4作为基质,原材料取材广泛且成本较低,操作简单,适合大规模工业生产,所制得的强红光长余辉发光材料具有余辉宽峰,发射波段位于红光区域,并且余辉时间超过30分钟,具备良好的应用前景。

    一种负载二氧化钛的复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113856669A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111286458.4

    申请日:2021-11-02

    Inventor: 张云 史俊朋 柳林

    Abstract: 本发明公开了一种负载二氧化钛的复合光催化剂及其制备方法,该复合光催化剂的其成分为均匀包覆TiO2的LiLuGeO4‑x%Bi,x取值范围为0.1~4。本发明在丙酮浴条件下使钛酸四钉酯在乙醇发生水解反应制备TiO2包覆的LiLuGeO4‑x%Bi,采用原位生长技术将TiO2包覆在Bi掺杂的LiLuGeO4表面,使材料同时具备了长余辉材料在紫外光激发下可实现能量存储和TiO2分散性好、比表面积大的优点,制得的TiO2与Bi掺杂LiLuGeO4结合紧密,不易发生脱落。该复合光催化可在无法外源光源时实现光催化、光电转换和生物材料方面的催化,应用前景十分广泛。

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