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水溶性上转换红光的纳米颗粒

水溶性上转换红光的纳米颗粒水溶性上转换红光的纳米颗粒水溶性上转换红光的纳米颗粒在生物医学领域有着广泛的应用前景。由于其独特的发光性质,这些纳米颗粒能够在低功率近红外光激发下产生红光发射,从而避免了高能量光对生物组织的损伤。此外,由于其良好的水溶性和生

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水溶性介孔二氧化硅包裹上转换(激发波长808,发射540)

水溶性介孔二氧化硅包裹上转换(激发波长808,发射540)上转换发光所发射的光子能量比所吸收光子的能量高,这个过程称为上转换发光。稀土离子上转换发光是基于稀土元素 4f 电子间的跃迁。每种稀土离子都有其确定的能级位置,不同的稀土离子的上转换过程不同,

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水溶性介孔二氧化硅包裹上转换(激发波长808,发​射460)

水溶性介孔二氧化硅包裹上转换(激发波长808,发射460)水溶性介孔二氧化硅包裹上转换水溶性介孔二氧化硅包裹上转换纳米材料是一种新型的纳米材料,具有广泛的应用前景。这种材料由介孔二氧化硅球和上转换纳米材料组成,其中介孔二氧化硅球作为载体,能够有效地固

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水溶性介孔二氧化硅包裹上转换(激发波长808,​发射460)

水溶性介孔二氧化硅包裹上转换(激发波长808,发射460)水溶性介孔二氧化硅包裹上转换水溶性介孔二氧化硅包裹上转换纳米材料是一种新型的纳米材料,具有广泛的应用前景。这种材料由介孔二氧化硅球和上转换纳米材料组成,其中介孔二氧化硅球作为载体,能够有效地固

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水溶性COOH化核壳型上转换纳米粒子(980激发,绿光)

水溶性COOH化核壳型上转换纳米粒子(980激发,绿光)水溶性COOH化核壳型上转换纳米粒子水溶性COOH化核壳型上转换纳米粒子是一种新型的纳米材料,它在许多领域都有着广泛的应用前景。这种纳米粒子具有独特的核壳结构,其中包含了一个上转换发光的核心和C

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水溶性上转换纳米粒NaYF4: 25%Yb, 5%Tm @NaYF4

水溶性上转换纳米粒NaYF4: 25%Yb, 5%Tm @NaYF4水溶性上转换纳米粒NaYF4: 25%Yb, 5%Tm @NaYF4一、制备方法1. 配料准备:按照比例称取所需的硝酸盐、油酸、十八烯等原料,并混合均匀。2. 加热分解:将混合物加热

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聚丙烯酸包裹上转换纳米颗粒(980激发,绿光)

聚丙烯酸包裹上转换纳米颗粒(980激发,绿光)聚丙烯酸(PAA)是一种高分子聚合物,具有良好的生物相容性和化学稳定性。上转换纳米颗粒(UCNP)是一种新型的纳米材料,可以在红外光照射下将光能转换为热能或光化学能。将PAA包裹在上转换纳米颗粒表面,可以

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水溶性氨基化介孔硅包载上转换(激发:980nm 发射:540nm)

水溶性氨基化介孔硅包载上转换(激发:980nm 发射:540nm)上转换发光过程主要来自于稀土离子内4f-4f轨道电子跃迁。在外层的5s和5p电子屏蔽下,稀土离子的4f电子能够发出尖锐的线状发射峰,从而能很好地抗光漂白和光降解。此外,虽然稀土离子内层

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水溶性氨基化介孔硅包载上转换(激发:980nm 发射:450nm)

水溶性氨基化介孔硅包载上转换(激发:980nm 发射:450nm)上转换发光过程主要来自于稀土离子内4f-4f轨道电子跃迁。在外层的5s和5p电子屏蔽下,稀土离子的4f电子能够发出尖锐的线状发射峰,从而能很好地抗光漂白和光降解。此外,虽然稀土离子内层

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水溶性氨基化介孔硅包载上转换(激发:980nm 发射:345nm)

水溶性氨基化介孔硅包载上转换(激发:980nm 发射:345nm)上转换纳米材料(upconversion nanoparticles, UCNPs)是一类稀土离子掺杂的无机纳米材料。由于三价的稀土离子具有丰富的电子能级和长寿命的亚稳态能级,因而其中

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