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一种具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料及其制备方法和生物成像应用技术

技术编号:24247967 阅读:29 留言:0更新日期:2020-05-22 21:48
本发明专利技术公开了一种具有荧光上转换性能的染料/金属‑有机框架复合材料及其制备方法和生物成像应用,该材料化学式为[M(L)

A dye / metal organic framework composite with fluorescence up conversion and its preparation and application in bioimaging

【技术实现步骤摘要】
一种具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料及其制备方法和生物成像应用
本专利技术涉及一种具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料及其制备方法,该材料装载有机染料后,在红外/近红外光泵浦下,可以产生二次谐波的非线性光学信号,进而对染料传能,使本来只能在紫外可见光泵浦下发光的染料,在红外/近红外泵浦下也可发光,扩大了染料的应用范围。
技术介绍
荧光染料由于种类多、结构设计方便、发光稳定且光谱范围宽,已经被应用在了生物成像、荧光探针、细胞染色、照明LED等领域;但有机染料分子聚集荧光淬灭、溶解性和生物相容性差限制了其应用。且多数染料只能用紫外可见光激发,但因为红外/近红外光相比较紫外可见光源,因生物组织对其穿透率高、生物自荧光弱、激发能量低、空间分辨率高等优势,在生物成像领域有更大的应用前景;为了解决生物成像中的这个矛盾,也就是找到一种可以使荧光染料在红外/近红外光下也可以发光的方法,对染料在更大范围的应用非常重要。非线性光学为解决上述激发光源波长问题提供了思路。利用具有上转换功能的材料,可以将红外/近红外光转换成紫外可见光,进而激发染料发光。金属-有机框架(MOFs)是由金属离子/金属簇与有机配体通过配位键自组装形成的一种晶体材料。因大部分MOFs材料都具有微孔结构,因此通过合适的孔径设计,可以很好地分散染料分子,解决上述提到的有机染料分子聚集荧光淬灭问题,MOFs良好的生物相容性也改善了单独染料在生物应用时的毒性问题。且通过对MOFs结构的设计,可以合成具有非线性光学性能的材料;特别是晶体学上非对称中心的MOFs材料具有二次谐波(SHG)性能,可以实现将红外/近红外光转换成紫外可见光,最终激发染料产生荧光。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种可用于扩大染料应用范围的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料的制备方法,并对其上转换性能进行了探究。本专利技术的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料,具有长程有序的晶体结构以及规则的孔道,其化学式为[M(L)x(G)y]·(R)n,其中M为金属离子,包括La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb;L为含有六羧酸基团的柔性有机配体,己基[4-(羧基苯基)羰基]-3-恶烷,x=0.5;G表示与金属离子配位或在晶体孔道内的溶剂分子,为水、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺或者N,N-二乙基甲酰胺;y=0~10,R表示孔道内的染料分子,包括中性红,碱性蓝17,碱性橙14,喹吖啶酮,n=1~50。本专利技术的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料的制备方法,包括以下步骤:将金属硝酸盐与有机配体一起加入去离子水和有机溶剂中,得到混合溶液,再加入1~3mL酸溶液,将得到的溶液放入反应釜内胆中,在140~180℃加热反应3~5天,离心、洗涤,得到金属-有机框架材料;将所得金属-有机框架材料浸泡在染料的水溶液中,置于40~60℃烘箱中保温2~7天后得到用于扩大染料应用范围的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料。本专利技术中,金属硝酸盐为硝酸镧、硝酸铈、硝酸镨、硝酸钕、硝酸钐、硝酸铕、硝酸钆、硝酸铽。本专利技术中,所述的含有六羧酸基团的柔性有机配体为己基[4-(羧基苯基)羰基]-3-恶烷;结构式如下:本专利技术中,染料结构式如下:(a)中性红;(b)碱性蓝17;(c)碱性橙14;(d)喹吖啶酮。本专利技术中,所用的有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺或者N,N-二乙基甲酰胺中任意一种。本专利技术中,金属硝酸盐中金属离子与有机配体摩尔比为1~3:1。本专利技术中,有机溶剂和去离子水的体积比为5~10:1。本专利技术中,所用的酸溶液中酸可以是硝酸、盐酸、硫酸、乙酸,溶剂为水且浓度为0.5~2M。本专利技术中具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料,泵浦光波长位于红外/近红外区,金属-有机框架材料可以产生二次谐波的非线性光学信号;此信号进一步对染料进行传能,使有机染料发射荧光。通过这种方式,让本来只能在紫外可见光泵浦下发光的染料,在红外/近红外光泵浦下也可发光。本专利技术具体的有益效果在于:1、染料因其种类多、结构设计方便、发光稳定且光谱范围宽,已经被应用在了生物成像、照明LED等领域;但聚集荧光淬灭、溶解性差、多数染料只能用紫外可见光激发等缺点限制了其在更大范围的应用。红外/近红外光相比较紫外可见光源,因生物组织对其穿透率高、生物自荧光弱、激发能量低、空间分辨率高等优势,在生物成像领域有更大的应用前景。本专利技术的方法可用于扩大染料应用范围,减小对激发波长的限制,利用具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料把红外/近红外光转换为紫外可见光,进而被染料吸收,最终发射出染料荧光。2、与商用上转换荧光生物成像染料相比,在相同测试条件下,本专利技术的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料的荧光发射强度是前者的10倍以上。说明本专利技术的复合材料效率更高,更有希望被应用在生物成像上。3、生物相容性是评价一种材料能否被应用于生物医学领域的重要标准。本专利技术的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料生物生物相容性好,细胞存活率维持在80%以上。且与单纯的染料毒性相比,被装载进金属-有机框架后,毒性有显著降低(2倍以上)。4、与无机化合物、配合物或有机分子相比,金属-有机框架材料是一种具有有序微孔的晶态材料,具有长程有序的晶体结构和规则的孔道。通过氮气等温吸附曲线验证了MOFs的微孔特征。且装载染料后,BET显著降低,为染料占据MOFs孔道提供了证据。染料分子能够均匀地分散在框架内,避免了分子团聚导致的荧光淬灭,从而可以将发光效率提高30倍以上。附图说明图1是本专利技术的具有二次谐波性能的金属-有机框架材料Gd-HCOO在不同波长激光泵浦下的二次谐波信号,与磷酸二氢钾(KDP)对比;图2是本专利技术的具有二次谐波性能的金属-有机框架材料Gd-HCOO、染料装载后的Gd-HCOO的氮气等温吸附曲线;图3是本专利技术中具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料装载不同浓度中性红染料后,在900nm激光泵浦下的光谱,与相同测试条件下的纯染料粉末/溶液对比;图4是本专利技术的具有二次谐波性能的金属-有机框架材料Gd-HCOO、中性红装载后的Gd-HCOO、纯染料的生物相容性表征;图5是是本专利技术中具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料装载喹吖啶酮染料后,在1060nm激光泵浦下的光谱。具体实施方式下面将结合实例进一步阐明本专利技术的内容,但这些实例并不限制本专利技术的保护范围,在本专利技术的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本专利技术的保护范围以内。实施例1:利用硝酸钆与己基[4-(羧基苯基)羰基]-3-恶烷,通过溶剂热方法合成金属-有机框架材料,其具体的合成路线如下:将0本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料,其特征在于,该材料具有长程有序的晶体结构以及规则的孔道,其化学式为[M(L)

【技术特征摘要】
1.一种具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料,其特征在于,该材料具有长程有序的晶体结构以及规则的孔道,其化学式为[M(L)x(G)y]·(R)n,其中M为金属离子,包括La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb;L为含有六羧酸基团的柔性有机配体己基[4-(羧基苯基)羰基]-3-恶烷,x=0.5;G表示与金属离子配位或在晶体孔道内的溶剂分子,为水、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺或者N,N-二乙基甲酰胺;y=0~10,R表示孔道内的染料分子,包括中性红,碱性蓝17,碱性橙14,喹吖啶酮,n=1~50。


2.制备权利要求1所述的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料的方法,其特征在于,包括以下步骤:
将金属硝酸盐与含有六羧酸基团的柔性有机配体一起加入去离子水和有机溶剂中,得到混合溶液,再加入1~3mL酸溶液,将得到的溶液放入反应釜内胆中,在140~180℃加热反应3~5天,离心、洗涤,得到金属-有机框架材料;将所得金属-有机框架材料浸泡在染料的水溶液中,置于40~60℃烘箱中保温2~7天后得到具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料。


3.根据权利要求2所述的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料的制备方法,其特征在于,所述的金属硝酸盐为硝酸镧、硝酸铈、硝酸镨、硝酸钕、硝酸钐、硝酸铕、硝酸钆、硝酸铽。


4.根据权利要求2所述的具有荧光上转换性能的染料/金属-有机框架复合材料的制备方法,其特征在于,所述的含有六羧酸基团的柔性有机配体为己基[4-(羧基苯基)羰基]-3-恶烷;结构式如下:

【专利技术属性】
技术研发人员:崔元靖万雅婷钱国栋杨雨
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:浙江;33

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