一种基于磷光共振能量转移机制的近红外有机闪烁体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119954781A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510121486.2

    申请日:2025-01-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于有机发光材料技术领域,公开了一种近红外有机闪烁体材料及其制备方法。本发明基于磷光共振能量转移机制,采用有机磷光闪烁体o‑ITC晶体作为能量供体,近红外荧光发光体RB或BBT‑TPA作为能量受体。通过将近红外荧光发光体材料溶解于有机溶剂中,并随后加入有机磷光闪烁体,在特定条件下使用真空旋转蒸发仪去除溶剂,最终得到近红外有机闪烁体材料:RB@o‑ITC和BBT‑TPA@o‑ITC。该材料有效延长了有机闪烁体的发光波长,其中,BBT‑TPA@o‑ITC材料的辐射发光最大波长达到920nm,在X射线成像、有机发光二极管、生物成像、高级加密与防伪、信息存储器等领域有广阔的应用前景。

    一种纯有机X射线闪烁体材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119775225A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510285976.6

    申请日:2025-03-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本申请公开了一种纯有机X射线闪烁体材料的制备方法和应用属于光功能材料领域。所述闪烁体材料含有一个吩硒嗪单元,所述闪烁体材料为#imgabs0#、#imgabs1#、#imgabs2#、#imgabs3#、#imgabs4#或#imgabs5#中的一种。本发明所述的闪烁体材料通过调节甲基取代基的位置,实现了对重原子空间位置的调控,从而实现对X射线辐射发光性质的调控。相比传统无机闪烁体材料,本发明所述的闪烁体材料制备方法简单易得,成本低,可加工性较强。所述闪烁体材料制成玻璃态后实现X射线下的清晰成像,在医学X射线成像领域以及安全检查领域具有一定的应用潜力。

    一种热激子型有机玻璃闪烁体材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119875624A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510294828.0

    申请日:2025-03-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 公开了一种热激子型有机玻璃闪烁体材料及其制备方法与应用,所述热激子型有机玻璃闪烁体材料包括玻璃主体材料和热激子型高效发光客体材料。该热激子型有机玻璃闪烁体材料可通过精准的温度控制和简易的熔融加工手段高效制得,并具有透明度高、面积大且性能稳定的优点。该热激子型有机玻璃闪烁体材料具有超过95%的光致发光量子效率和纳秒级的衰减寿命,同时,在X射线的激发下能够展现出高效的辐射发光性能、极低的检测限以及较高的成像分辨率,这些特性使其在医学诊疗、安全检查以及工业无损检测等多个领域具有极为广阔的应用前景。

    一种离子液体室温磷光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119775224A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510279654.0

    申请日:2025-03-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 公开了一种离子液体室温磷光材料及其制备方法,所述离子液体室温磷光材料的结构式为#imgabs0#,其中,n为2‑6,R1为磷光基团,R2和R3均为离子基团。该离子液体室温磷光材料具备有机材料的柔性特点,这使其能够承受弯曲、拉伸等机械变形,同时还保持了稳定的磷光发射性能,在实际应用中能够更好地适应各种复杂的形状和环境。此外,该离子液体室温磷光材料所使用的原料价格低廉,容易获得,且合成步骤少、生物毒性低,在信息加密、生物成像和柔性光电器件等领域拥有巨大的应用潜力。

    一种纯有机高分辨率玻璃闪烁体的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119798102A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510299823.7

    申请日:2025-03-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本申请公开了一种纯有机高分辨率玻璃闪烁体的制备方法和应用,属于光功能材料与探测技术领域。所述纯有机高分辨率玻璃闪烁体由如下任意一种结构式构成:#imgabs0#、#imgabs1#或#imgabs2#。本发明所述纯有机高分辨率玻璃闪烁体是单一组分的发光源,其制备方法简单,制备周期短,并且不含铅等环境不友好元素,便于推广使用。同时,所述纯有机高分辨率玻璃闪烁体发光寿命均在10 ns以下,较短的发光寿命显著避免了辐射余辉导致的成像残影,实现了分辨率的提高,为X射线探测领域提供了新的工具。

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