NaYF4:Yb38% Er2% 纳米颗粒
产品名称:NaYF4:Yb38% Er2% 纳米颗粒
产品描述:
NaYF4:Yb38% Er2% 纳米颗粒
NaYF4:Yb38% Er2% 纳米颗粒是一类高性能稀土掺杂上转换材料,采用均匀单核设计。核心材料为 NaYF4,掺杂 38% Yb³⁺ 和 2% Er³⁺。在该体系中,Yb³⁺ 离子作为敏化剂吸收 980 nm 近红外光,并将能量传递至 Er³⁺ 发射中心,实现近红外到可见光的上转换发光。与高掺杂体系相比,38% 的 Yb³⁺ 掺杂可有效降低浓度猝灭效应,保持上转换发射的稳定性和均衡性,使绿光与红光发射更加可控和稳定。
颗粒平均粒径约 40 nm,粒径均一、分布窄,保证了实验的可重复性和光学性能的稳定性。颗粒可稳定分散在油相,或通过表面化学改性实现水相分散,适合科研实验、功能材料及光学器件应用。
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结构特征与制备优势
NaYF4:Yb38% Er2% 纳米颗粒采用高温热注射法或溶剂热法制备,通过确控制反应温度、前驱体浓度及反应时间,实现高结晶度和粒径均一的纳米颗粒。
颗粒表面可通过油酸、烷基膦酸盐或聚合物修饰,实现油溶性分散或水溶性分散。表面修饰不仅保证颗粒分散稳定,还保护稀土离子免受外界环境影响,提高光学性能的稳定性。
40 nm 小尺寸颗粒具有较高比表面积,有利于与聚合物、脂质或功能小分子复合加工,提高复合材料均匀性和光学性能,同时便于在科研实验中进行多轮光学测量和功能化改性。
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光学性能特点
1. 上转换发射:在 980 nm 激发下,Er³⁺ 发射绿光(520–540 nm)和红光(650–670 nm),发光亮度均衡,绿光与红光比例适中。Yb³⁺ 离子作为敏化剂,提高激发吸收效率并增强发光强度。
2. 高量子效率:核心结构与表面修饰结合,有效抑制表面猝灭效应,使颗粒在低功率激发下也能获得清晰可见光输出。
3. 光稳定性强:稀土离子发射中心光化学稳定性高,连续激发下荧光衰减小,适合长期光学实验和光学器件应用。
4. 可调控发射:通过调整 Yb³⁺/Er³⁺ 掺杂比例、颗粒尺寸及表面修饰,可优化绿光和红光发射强度,实现定制化光学输出。
5. 表面功能化潜力:颗粒表面可进行化学修饰或共价偶联,实现与聚合物、脂质或小分子耦合,拓展光学传感、成像及复合材料应用。
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应用领域
1. 光学器件:高亮度绿光和红光上转换发射可用于光学显示、光电转换、激光波长转换及光通信,实现近红外光向可见光的高效转换。
2. 功能复合材料:40 nm 小尺寸颗粒可与聚合物、树脂或有机材料复合,制备荧光涂层、光学薄膜及纳米复合材料,用于防伪标识、光学编码和信息存储。
3. 光学传感:可用于温度、压力或化学环境监测,通过荧光强度变化或发射波长漂移实现高灵敏度检测。
4. 生物医学研究(间接应用):油溶性或表面改性水溶性颗粒可与脂质或聚合物载体复合,用于体外细胞成像、靶向递送及光敏**实验。
5. 科研实验平台:高亮度、均一粒径和可控光学性能,使其成为光学实验、材料和光学性能研究的理想模型系统。
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使用与储存建议
1. 分散使用:使用前轻轻摇匀或短时间超声处理,保证颗粒均匀分散。
2. 储存条件:避光、低温保存,防止高温或强光照射,以保持颗粒性能和长期稳定性。
3. 安全防护:操作时佩戴手套、护目镜及防护衣物,防止吸入或直接接触颗粒粉尘。
4. 功能化拓展:颗粒表面可通过配体交换或化学修饰,实现与聚合物、脂质或小分子功能材料耦合,用于复合材料、光学器件或生物标记。
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技术参数总结
参数 说明
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材料 NaYF4:Yb38% Er2%
粒径 约 40 nm
分散体系 可油溶或表面改性水溶性
激发波长 980 nm(近红外)
发射波长 绿光 520–540 nm / 红光 650–670 nm
光学优势 高亮度、量子效率高、光稳定性强、可调控发射
应用潜力 光学器件、复合材料、光学传感、防伪标识、科研实验
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NaYF4:Yb38% Er2% 纳米颗粒,以其均衡的绿光与红光上转换发光、高亮度、40 nm 小粒径及可控光学性能,为光学材料研发、功能复合材料制备及科研实验提供了高效、稳定、可扩展的平台。其光学稳定性高、发光均衡且可功能化的表面,使其在光学实验、材料研发和光学器件应用中具有广阔前景。
西安齐岳生物科技有限公司专业提供高品质上转换纳米材料,涵盖油溶性与水溶性核壳型上转换纳米颗粒(UCNPs),稀土掺杂体系包括Yb³⁺、Er³⁺、Tm³⁺、Nd³⁺等,可实现808 nm或980 nm近红外激发的蓝光、绿光、红光及NIR-II发射。公司提供多种表面修饰选择,如PEG、PEG-COOH、PEI、PAA及油酸修饰,以满足科研和应用中的水溶性、油溶性及功能化需求。产品粒径均一、结晶度高、光学性能稳定、发光亮度高,广泛适用于生物荧光成像、深层组织示踪、光学传感、光学编码、信息防伪以及光电器件等领域。齐岳生物致力于为科研与产业用户提供可靠、可定制化的上转换纳米材料解决方案,推动纳米光学及生物医学研究的发展。
仅限科研使用!
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