NaYF₄:Tm(0/4)上转换纳米颗粒
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-05-08 14:50:38
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产品名称:NaYF₄:Tm(0/4)上转换纳米颗粒
产品描述:
NaYF₄:Tm(0/4)上转换纳米颗粒
一、材料组成与结构特点
本产品为高浓度单离子稀土上转换纳米颗粒(UCNPs),以 NaYF₄ 纳米晶体为核心基质,通过单一 Tm³⁺ 发光离子实现高效率蓝光及紫光上转换发光:
核心材料:NaYF₄:Tm³⁺(0/4)
Tm³⁺(4%):高浓度发光活化离子,累积多光子能量后跃迁至高能态,实现蓝光(约 450–475 nm)及紫光(约 360 nm)发射;
无 Yb³⁺ 敏化离子:本体系依靠直接激发或自吸收实现上转换过程,可用于基础机制研究与多光子动力学分析;
晶体基质:NaYF₄ 六方相(β 相)晶体结构稳定,有利于高浓度 Tm³⁺ 均匀掺杂,提高发光亮度与均一性;
颗粒尺寸:纳米级均一颗粒,分布均匀,适合水溶或油溶体系;
表面修饰(可选):可通过 PEG、PVP 或 COOH 表面修饰,提高水溶性、分散稳定性及功能化潜力;
分散体系:可分散于水相或油相,适合光学实验、荧光成像及基础光物理研究。
该纳米颗粒以高浓度单离子 Tm³⁺ 实现稳定上转换发光,适合研究单离子发光机制、多光子跃迁动力学及基础光学实验。
二、上转换发光机制
NaYF₄:Tm UCNPs 的上转换发光基于 单离子多光子吸收机制:
1. Tm³⁺ 吸收近红外或可见光,跃迁至激发态;
2. 累积多光子能量,Tm³⁺ 跃迁至高能态;
3. Tm³⁺ 发射蓝光(450–475 nm)和紫光(360 nm),完成低能光向高能光转换。
高浓度 Tm³⁺ 提供大量发光活化位点,增强蓝光和紫光发射强度,同时保持颗粒均一性和实验可重复性。
三、技术优势
1. 高浓度蓝紫光发射
Tm³⁺ 高掺杂提升蓝光输出强度,适合光学实验及荧光探针;
2. 晶体稳定性
β-NaYF₄ 六方相晶格支持高浓度稀土掺杂,保证长期光学稳定性;
3. 颗粒均一、易分散
纳米级均一颗粒适合水溶或油溶体系,保证实验可重复性;
4. 表面功能化潜力强
可通过 PEG、PVP 或 COOH 修饰,实现生物成像、光学传感或药物载体;
5. 基础科研应用广泛
适合单离子发光机制研究、多光子动力学实验及光学原理探索。
四、主要性能指标
性能参数 典型值/说明
-
核材料 NaYF₄:Tm(0/4)
晶体相 六方相 β-NaYF₄
激发波长 λ_ex 近红外光或可见光直接激发
发射波长 λ_em 360 nm(紫光)、450–475 nm(蓝光)
颗粒尺寸 纳米级均一颗粒
分散体系 水溶或油相分散液
发光强度 高亮度上转换发光,量子效率适中
光致稳定性 *光漂白,适合基础光学实验
功能化潜力 可偶联荧光探针、*体或小分子药物
五、典型应用场景
1. 基础光物理研究
高浓度单离子体系适合研究 Tm³⁺ 上转换机理、多光子跃迁及发光动力学。
2. 光谱分析
蓝光/紫光发射可用于发光效率测定及多光子激发实验。
3. 荧光探针
颗粒可表面修饰,适合高度生物或化学荧光探针。
4. 药物载体与功能化研究
表面功能化可偶联小分子药物或功能分子,实现靶向递送或实验追踪。
5. 教学与科研示范
单离子上转换颗粒适合基础教学实验及科研演示,用于观察多光子激发与发光过程。
六、使用与储存建议
避光、低温(4 ℃)保存,防止颗粒聚集或光损伤;
使用前轻轻振荡或超声处理,保证颗粒均匀分散;
激发光强适中,避免局部过热影响发光性能;
长期储存可低温冻干或干燥保存,确保性能稳定。
七、总结
NaYF₄:Tm(0/4)上转换纳米颗粒以 高浓度 Tm³⁺ 蓝紫光发射、单离子确控制、晶体稳定、颗粒均一及功能化潜力大*为特点,可广泛应用于基础光物理研究、光谱分析、荧光探针、药物载体实验及教学科研,是科研和技术中高性能单离子上转换纳米材料的理想选择。
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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