PAA修飾NaYF4:Yb/Er@NaYF4:Nd上轉換熒光納米顆粒應用及優勢說明
PAA包裹的NaYF4:Yb/Er上轉換熒光納米顆粒應用及優勢說明
PAA修飾NaYF4:Yb/Er@NaYF4:Nd
【上轉換熒光納米顆粒發光機制】:
上轉換發光所發射的光子能量比所吸收光子的能量高,這個過程稱為上轉換發光。稀土離子上轉換發光是基于稀土元素 4f 電子間的躍遷。每種稀土離子都有其確定的能級位置,不同的稀土離子的上轉換過程不同,一般來說稀土離子的發光過程可以分為三步:
①基質晶格吸收激發能;
②基質晶格將吸收的激發能傳遞給激發離子,使其激發;
③被激發的稀土離子發出熒光而返回基質。上轉換過程主要有激發態吸收、能量傳遞、直接雙光子吸收和光子雪崩四種形式
【二氧化硅包裹的上轉換熒光納米顆?!浚?/span>
二氧化硅包裹的上轉換熒光納米顆粒,包裹后的納米粒子具有很好的水溶性和生物相容性
PCL納米粒(150nm)
PAA修飾上轉換納米顆粒(980激發,綠光)
PAA修飾上轉換納米顆粒(980激發,藍紫光)
NH2-介孔二氧化硅納米粒子(90-100nm)
NH2-介孔二氧化硅顆粒(50nm)
NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd(水溶性核殼結構上轉換納米粒子,808激發劑)
MIL-100(Fe),粒徑200nm左右,孔徑1nm以上
Mesoporous silica coating Fe3O4 nanoparticles(50nm)
Gold Nanoparticles,Au(8nm)
Gold Nanoparticles,Au(60nm)
儲存時間:1年
用途:科研
產地:西安
溫馨提醒:僅供科研,不能用于人體實驗
小編ssl2022.5.12