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一种近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合纳米材料、制备方法及应用技术

技术编号:44414446 阅读:25 留言:0更新日期:2025-02-25 10:29
本申请涉及一种近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合纳米材料、制备方法及应用,该复合纳米材料是通过共价键将长余辉纳米材料和碳量子点CDs二者进行结合,形成PLNPs‑CDs复合纳米材料,制备方法是对长余辉纳米材料PLNPs进行表面功能化,以实现PLNPs和CDs的能级匹配,从而增强两个材料之间的能量传递。在254nm光的照射下可以使CDs发出强烈的绿光,通过CDs向PLNPs转移能量,从而增强PLNPs在近红外二区发光,在关闭激发光源之后,通过能量传递,使得复合纳米材料在近红外二区持续发光,这为在近红外二区生物成像无需原位激发提供了一个新用途和未来应用扩展。

【技术实现步骤摘要】

本申请主要属于发光材料的制备,尤其涉及一种近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合纳米材料、一种近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合材料的制备方法、一种近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合材料的应用。


技术介绍

1、长余辉材料是一种蓄光型发光材料,在激发光源(多为x射线、紫外光或者可见光)激发停止后,长余辉材料的余辉可持续发光。其特殊的光学性质使其可以在外界光源预激发后,实现免原位激发的长余辉发光,因此可以在最大程度上避免生物体自身背景荧光的干扰和持续照射产生的光损伤,实现高灵敏的生物光学成像。

2、第二近红外窗口nir-ii(1000nm-1700nm)由于光子散射小、自发荧光弱,可实现活体的高时空分辨率和高深度成像,已成为生物医学研究的热点。

3、近红外长余辉纳米材料(nir-plnps)与量子点结合的复合材料因其独特的发光特性,可在短时间内持续发光,且不受生物组织自发荧光的影响,是一种极具应用前景的新型纳米材料。但目前该类复合材料发射波长都仅限于近红外一区(700nm-1000nm),单一材料在生物成像中又会对生物体造成更强的光毒本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合纳米材料,其特征在于,所述长余辉/碳点复合纳米材料为PLNPs-CDs,化学式为(x)Zn3Ga2Ge2O10:Mn,Ho-(y)CDs,其中1≤x≤7、1≤y≤7。

2.根据权利要求1所述的长余辉/碳点复合纳米材料,其特征在于,所述化学式(x)Zn3Ga2Ge2O10:Mn,Ho-(y)CDs中的质量分数比x:y=7:1。

3.一种用于制备如权利要求1或2所述的近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合纳米材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,在所述得到离子...

【技术特征摘要】

1.一种近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合纳米材料,其特征在于,所述长余辉/碳点复合纳米材料为plnps-cds,化学式为(x)zn3ga2ge2o10:mn,ho-(y)cds,其中1≤x≤7、1≤y≤7。

2.根据权利要求1所述的长余辉/碳点复合纳米材料,其特征在于,所述化学式(x)zn3ga2ge2o10:mn,ho-(y)cds中的质量分数比x:y=7:1。

3.一种用于制备如权利要求1或2所述的近红外二区寿命增强的长余辉/碳点复合纳米材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,在所述得到离子溶液的混合液的步骤中,按照zn2+:ga3+:ge4+:mn2+:ho3+=0.3:0.2:0.2:0.05:0.08的摩尔比添加zn2+离子溶液、ga3+离子溶液、ge4+离子溶液、mn2+离子溶液、ho3+离子溶液。

5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,在所述得到离子溶液的混合液的步骤中,室温搅拌20min-40min,用质量浓度为5%-15%的氨水调节ph值至6-8,继续室温搅拌1h-2h,得到所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:阿不都卡德尔·阿不都克尤木郑亚琳
申请(专利权)人:喀什大学
类型:发明
国别省市:

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