用于确定光致发光量子产率的方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN112304907A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011139829.1

    申请日:2020-10-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本公开涉及用于确定光致发光量子产率的方法、系统、设备及介质。提供了一种用于确定材料的光致发光量子产率的方法,包括:获取材料在受到第一激发光照射的情况下的发射光谱,并基于发射光谱计算材料在第一波长处发射的光子数占在发射光谱的整个波长范围内发射的光子数的第一比例,其中第一波长是发射峰的起始波长与停止波长之间的波长;确定在材料受到第二激发光照射达第一时间段的情况下材料在第二时间段内在第一波长处发射的第一波长发射光子数以及材料在第一时间段内的吸收总光子数;基于第一波长发射光子数和第一比例计算材料在第二时间段内的发射总光子数;以及基于材料的发射总光子数和吸收总光子数计算材料的光致发光量子产率。

    基于三线态-三线态湮灭上转换发光的温度监测材料

    公开(公告)号:CN108534909B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201810141456.8

    申请日:2018-02-11

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 李富友 徐明 冯玮

    Abstract: 本发明属于温度传感领域,具体提供了一种基于三线态‑三线态湮灭上转换发光的温度监测材料。该材料包括温度灵敏性响应部分和温度校准部分;其中所述温度灵敏性响应部分是基于三线态‑三线态湮灭的上转换发光体系,它主要包括敏化剂和湮灭剂;所述温度校准部分主要包括参比体系。基于三线态‑三线态湮灭的上转换发光体系的发光信号会随着温度的上升而增强,而参比体系的发光信号会随着温度的上升而减弱或保持不变,所以通过对发光信号的实时测量,能够以两个发光信号的比率值动态地监测生物体内温度的变化过程。本发明可以促进上转换发光材料在细胞或生物体内的温度监测、成像、生理医学研究等方面的应用。

    长余辉发光材料
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112154194A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201980033929.5

    申请日:2019-04-04

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 李富友 徐明

    Abstract: 一种长余辉发光材料,其包含A)至少一种吸光剂,B)至少一种发光剂,和C)至少一种光化学缓存剂;其中,该吸光剂与发光剂是结构不同的化合物,并且该缓存剂选自式(I)、(II)和/或(III)的一种或多种化合物。该材料的发光强度可以达到商业化无机长余辉粉体SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的水平,并且在激发光关闭之后还能持续发光,发光时间可以达到100ms–3600s。Ar‑CRa=CRbRc(III)。

    一种荧光测温体系、测温方法以及温度检测系统

    公开(公告)号:CN111256872A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010111830.7

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光测温体系、温度测量方法与温度检测系统,属于温度测量的技术领域。荧光测温体系包括敏化剂、光能缓存单元与荧光染料,光照下敏化剂产生的单线态氧将光能缓存单元氧化生成中间体,中间体不稳定发生分解并释放能量,能量被荧光染料吸收并以荧光形式释放;所述荧光寿命与温度呈负相关。本发明荧光测温体系的荧光寿命不受激发光强度、荧光染料浓度等因素的影响,仅与荧光染料所处微环境有关,溶剂确定后,仅有环境温度有关。中间体分解为一元反应,半衰期在秒级,中间体分解步骤为决速步骤,荧光染料的发光寿命可被延长至秒级。本发明的测温体系测温准确,灵敏度高,纳米胶囊可以对活体内温度进行测量。

    激光泵浦上转换荧光测温系统

    公开(公告)号:CN105547516B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201610005174.6

    申请日:2016-01-07

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光学设备技术领域,具体为一种激光泵浦上转换荧光测温系统。本发明由半导体激光器、样品台、循环控温器、体相测温计、滤光片、CCD检测器和计算机组成。该系统能够对标记有温度敏感的上转换发光探针的材料、细胞或者生物组织进行实时、非侵入式的成像,通过对上转换荧光的采集,监控材料、细胞或者生物组织内温度变化的情况;另外,该系统能对荧光温度探针的光学性质和温度响应的相关性进行检测以及实现上转换荧光温度探针的微区加热,用于测定与上转换荧光温度探针结合的光热转换材料的温度。本发明可提高荧光温度检测的可操作性和实时性,为材料科学、生命科学和医学研究以及荧光温度检测技术的应用提供一种有力的工具。

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