一种固态上转换荧光探针及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107356570B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201710429175.8

    申请日:2017-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种固态上转换荧光探针及其制备方法与应用。固态上转换荧光探针的制备方法包括以下步骤:a.制备蛋白石光子晶体;b.制备上转换纳米粒子;c.上转换纳米粒子功能化修饰;d.上转换纳米粒子与蛋白石光子晶体复合,制成固态上转换荧光探针。本发明还公开了上述方法制备的固态上转换荧光探针及使用该探针检测肿瘤标记物的方法。本发明利用光子晶体效应对发光的调控,增强上转换发光强度,提高检测的灵敏度,降低检测下限;本发明提供的荧光探针是基于近红外光源激发的,所以能够很好地克服背景荧光干扰;本发明提供的荧光探针是固态探针,能够避免液态荧光探针中溶液浓度及分散性等因素对检测造成的干扰。

    一种极端环境三维图像采集处理系统

    公开(公告)号:CN109490896A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811357692.X

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明公开的一种极端环境三维图像采集处理系统,包括图像采集机器人与后台设备,后台设备包括数据处理单元与用于控制图像采集机器人的遥控单元。处于前端的采集机器人采用超声波图像采集技术,可以解决到达对人类有潜在危险的未知领域中克服因光学干扰采集设备无法采集图形的短板,本系统模块化设计使之具有级高的便携性,可适应性搭载不同载体到达未知危险领域进行图像点采集,在此采集过程中将因模块本身误差所造成的局部噪点问题进行平滑化处理后将数据发送,后台设备接收数据后将载入数据进行数学建模,采用LOD技术,克服超声波模块本身缺陷最大化图像结构还原利用软件绘制出图形逻辑构成,完成三维图像绘制。

    铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109652069B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201811550411.2

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法,所述电子俘获型光存储材料的化学式为Sr1‑x‑yAl2Si2O8:xEu2+,yNd3+,其中,0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.2。本发明所述的制备方法为高温固相法,原料简单易得,价格低廉,适用于批量大规模生产,本发明所述的铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料与以往材料相比,性能极大提升,除了具备光存储材料之外,荧光粉的高亮度还可作为长余辉照明,以及白光LED的蓝色发光源,适于在医疗检测、电子通讯、电子显微镜照相和信息存储等多个应用领域。

    一种紫外光激发的可控颜色长余辉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102585813B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201110448426.X

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 一种紫外光激发的可控颜色长余辉材料及其制备方法。所述的材料的结构式为CaSnO3:xTb3+,yEu3+,其中,x的摩尔数为0.001~0.03,y的摩尔数为0.005~0.10。试验表明余辉衰减时间为1~5h。本发明的长余辉荧光粉在紫外光辐照后,可通过调节稀土离子的掺杂浓度,制备出白色长余辉材料,或具有绿色到红色光谱的不同颜色的余辉,用于显示领域,红色余辉可使光敏剂受到激发,激发态的光敏剂将能量传递给周围的氧,生成单态氧,进而与近邻生物大分子发生氧化反应,产生细胞毒作用,用于生物医学的治疗。

    一种全色发射玻璃荧光体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102674693A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210184795.7

    申请日:2012-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种近紫外或蓝光激发白光LED用全色发射玻璃荧光体及其制备方法。所述的玻璃荧光体是包含有银离子聚合体的稀土离子掺杂玻璃荧光体。玻璃体系为基质,以AgNO3为原材料在玻璃材料中引入银离子聚合体,以稀土离子如Eu3+、Sm3+、Pr3+、Tb3+、Dy3+、Er3+或Ho3+为发光中心,将其单掺或共掺入玻璃基质中,配合银离子聚合体发出白光。本发明用单一的玻璃荧光体取代传统白光LED用荧光粉及封装材料,可以简化封装工艺;可解决白光LED器件的老化问题,提高器件的稳定性;可以提高对稀土离子的激发效率,实现高亮度的荧光发射。

    一种白光LED光源及其荧光体的制备方法

    公开(公告)号:CN102121591B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010603172.X

    申请日:2010-12-23

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED光源及其荧光体的制备方法,所述的光源包括蓝光LED和荧光体,所述的荧光体是包含有金属银纳米粒子的稀土离子掺杂玻璃体。本发明以锗酸盐、硼酸盐或碲酸盐为母体,以AgNO3为原材料在玻璃中引入银,通过热处理工艺实现金属银纳米粒子的生长,以Eu3+、Sm3+或Pr3+为红色发射掺杂中心,以Tb3+、Er3+或Ho3+为绿色发射掺杂中心,将其单掺或共掺入玻璃基质中,配合蓝光LED芯片发出白光。本发明用单一的玻璃荧光体取代传统白光LED用荧光粉及封装材料,可以简化封装工艺;可解决白光LED器件的老化问题,提高器件的稳定性;可以提高对稀土离子的激发效率,实现高亮度的荧光发射。

    一种Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片

    公开(公告)号:CN114839709A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210288928.9

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明提供一种Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片,以基础玻璃为载体、共掺杂CsPbX3(X=Cl,Cl/Br,Br,Br/I,I)钙钛矿量子点和氧化铜,利用熔融淬火法并结合热处理制作成Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片;调节钙钛矿量子点阴离子组分和热处理条件,制作成透过界限波长在可见光区可调的玻璃滤光片。在量子点玻璃原料中添加低浓度氧化铜等含铜原料形成Cu2+离子,利用Cu2+离子猝灭钙钛矿量子点的发光,实现良好滤波特性同时消除发光的影响。所述钙钛矿量子点玻璃滤光片为长波通滤波片,具有高的通带透过率和宽的通带宽度,大的截止带光学密度和宽的截止带宽度,陡峭的透过‑截止转折区,快速的响应时间。

    狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维的制备方法及其制备的纤维及电极

    公开(公告)号:CN111206303B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010113176.3

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维的制备方法,以钴盐和镁盐为钴酸镁的来源,以聚乙烯吡咯烷酮为碳源,以微量石墨烯量子点为纺丝液导电添加剂,采用静电纺丝技术制备前驱体纤维,将前驱体纤维进行预氧化和碳化,得到狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维。本发明还公开了上述方法制备的狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维以及使用上述复合纳米纤维制备的电容器的电极。本发明的狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维具有优异的电化学性能,本发明的电极易与电解液的各种离子接触,具有较高的充放电速率,为有效释放钴酸盐体积变化引起的机械应力提供良好的电子载体和缓冲基体,解决了充放电过程中容易发生膨胀和收缩的问题。

    一种稀土离子掺杂钒酸钇纳米管的制备方法及纳米管

    公开(公告)号:CN111809273B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010701074.3

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种稀土离子掺杂钒酸钇纳米管的制备方法及纳米管,包括以下步骤:S1、将聚乙烯吡咯烷酮与乙醇的水溶液混合得混合溶液,待混合溶液澄清后,加入Y3+、NH4VO3和掺杂离子,搅拌反应得到溶胶;S2、控制纺丝电压为15‑18kV,纺丝接收距离为15‑25cm,保持空气湿度为30‑50%进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;S3、将所得前驱体纳米纤维在80‑120℃下的真空环境中干燥3h后,以1‑2℃/min的升温速率升温至700‑900℃,煅烧4‑6h后,得到稀土离子掺杂的YVO4纳米管。本发明通过调节静电纺丝的过程参数和溶液参数、以及升温速率,并进行稀土离子掺杂或者表面功能修饰,可使得到的YVO4纳米管兼具载药以及光热治疗的性能。

    铕、铥共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109837086A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201811550397.6

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种铕、铥共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法,所述电子俘获型光存储材料的化学式为Sr1-y-xAl2Si2O8:yEu2+,xTm3+,其中,0.001≤y≤0.04,0.005≤x≤0.08。本发明所述的制备方法为高温固相法,原料简单易得,价格低廉,适用于批量大规模生产。本发明制备的光存储材料与以往材料相比,性能极大提升,在光存储性能测试中,共掺杂样品的光激励发光初始强度与单掺杂Eu2+相比均有明显提高,既适用于新型在近紫外被宽带激发的白光LED蓝光荧光粉,也是一种高性能的光信息存储材料,适于在医疗检测、电子通讯、电子显微镜照相和信息存储等多个应用领域。

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