一种荧光热敏复合量子点材料及其制备方法与环境温度监测LED

    公开(公告)号:CN113125033B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201911415474.1

    申请日:2019-12-31

    Inventor: 叶炜浩

    Abstract: 本发明公开了一种荧光热敏复合量子点材料及其制备方法与环境温度监测LED,其中,所述荧光热敏复合量子点材料包括上转换荧光纳米材料以及结合在上转换荧光纳米材料上的量子点材料,量子点材料包括红光量子点、绿光量子点以及蓝光量子点,上转换荧光纳米材料包括无机发光材料基质,掺杂在无机发光材料基质中的Yb3+、第一稀土离子、第二稀土离子。本发明中,所述第一稀土离子和第二稀土离子随温度变化其对应能级变化程度的不同使得红光量子点、绿光量子点以及蓝光量子点受激发程度不一样,而表现出不同的发光颜色,从而达到温度检测的目的。

    用于远程监测肿瘤细胞表面温度的荧光强度比的温度传感材料、测温方法及应用

    公开(公告)号:CN115574972A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211221382.1

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明公开了用于远程监测肿瘤细胞表面温度的荧光强度比的温度传感材料、测温方法及应用,属于稀土荧光测温和肿瘤光热治疗领域。上述温度传感材料,包括含有Yb3+/Tm3+的纳米裸壳结构,包覆在所述纳米裸壳结构外表的惰性壳层,以及包覆在所述惰性壳层表面的mSiO2。本发明采用稀土上转换NaYF4:Yb3+/Tm3+@NaYF4:Yb3+@mSiO2纳米粒子作为温度探针,从而实现温度的精准监测和温度自加热功能,该材料监测的绝对灵敏度(Sa)和相对灵敏度(Sr)分别达到0.0067K‑1和1.08%K‑1。本发明通过搭建了温度传感平台用于准确实时监测癌细胞表面温度并实现PTT双重功能的应用。

    一种基于导光管的温度传感器

    公开(公告)号:CN113280943B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110758689.4

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 西南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于导光管的温度传感器,所述基于导光管的温度传感器包括导光管、有色金属离子溶液以及热电偶;所述导光管设置有空腔,所述有色金属离子溶液设置在所述空腔内;所述热电偶包括互相连接的设置在所述导光管内的部分和设置在所述导光管外的部分;所述热电偶设置在所述导光管内的部分穿过所述空腔与所述有色金属离子溶液接触。本发明将温度信号转换成热电动势,由于热电动势会导致电荷分布变化,有色金属离子便会在溶液中移动进而导致有色金属离子溶液颜色分布改变,又由于光对不同颜色分布和颜色变化极为敏感,使得本发明具有极高的检测灵敏度。

    一种铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料及其制备方法和在光学温度传感器中的应用

    公开(公告)号:CN109321244B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201811075226.2

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料及其制备方法和在光学温度传感器中的应用。本发明提供的制备方法为高温水热法,制备过程简单;制备得到的铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料为微米颗粒,在980nm激光激发下,随着温度的变化,铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料绿光波段(2H11/2→4I15/2和4S3/2→4I15/2)的荧光强度比呈现有规律的变化,由此把温度信号转换为光学信号;利用稀土离子荧光强度比(FIR,Fluorescence Intensity Ratio)技术得到铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料的最大温度灵敏度为0.0094K‑1,从而使其可以应用于光学温度传感器中。

    一种基于光纤的温度传感器

    公开(公告)号:CN113280943A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110758689.4

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 西南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤的温度传感器,所述基于光纤的温度传感器包括导光管、有色金属离子溶液以及热电偶;所述导光管设置有空腔,所述有色金属离子溶液设置在所述空腔内;所述热电偶包括互相连接的设置在所述导光管内的部分和设置在所述导光管外的部分;所述热电偶设置在所述导光管内的部分穿过所述空腔与所述有色金属离子溶液接触。本发明将温度信号转换成热电动势,由于热电动势会导致电荷分布变化,有色金属离子便会在溶液中移动进而导致有色金属离子溶液颜色分布改变,又由于光对不同颜色分布和颜色变化极为敏感,使得本发明具有极高的检测灵敏度。

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