稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用制造技术

技术编号:9691294 阅读:94 留言:0更新日期:2014-02-20 07:36
本发明专利技术公开了稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用。该材料在氟化镥锂基质中掺杂了Yb/Er(20/1%)或Yb/Tm(20/0.5%)发光离子,能够在980nm红外光激发下实现可见光发射,通过与生物分子的连接,可用于上转换异相检测及细胞成像。除此之外,基质中的重稀土离子还具有较强的X射线衰减能力可用作计算机断层扫描成像的造影剂。本发明专利技术还提供纳米材料的制备方法。本发明专利技术的纳米材料水溶性好,性能优良,因而,可应用于生物检测与生物成像等领域。

【技术实现步骤摘要】
稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用
本专利技术涉及纳米发光材料领域,尤其是涉及一种可用于生物检测与成像的稀土纳米发光材料及其制备方法。
技术介绍
近年来稀土掺杂上转换发光纳米材料在光导开关,信息存储,光电子器件以及太阳能电池等方面都体现出极大的应用价值,其中最引人注目的是最近兴起的稀土掺杂上转换发光纳米材料在荧光生物标记方面的应用。与传统的荧光标记材料(例如荧光染料与量子点)相比,稀土掺杂上转换发光纳米材料不仅化学稳定性高、荧光寿命长、潜在生物毒性低,而且采用近红外光源激发因而具有较大的光穿透深度、无生物组织自发荧光以及对生物组织几乎无损伤等显著优点,因此在荧光生物检测及生物成像等领域扮演着越来越重要的角色。目前上转换纳米荧光标记材料发展的瓶颈问题是其量子产率低。提高上转换发光效率、制备发光性能优良的水溶性纳米晶是该类材料应用于荧光生物标记的一个前提。在已报道的材料体系中,氟化物由于化学稳定性高、声子能量低(300_500cm O,是一类理想的稀土掺杂基质材料。目前关于稀土掺杂氟化物的研究主要集中在氟化钇钠(NaYF4),氟化钆钠(NaGdF4)或氟化钇锂(LiYF4)等体系,对氟化镥锂(LiLuF4)的研究甚少。最近,严纯华课题组报道了油溶性氟化镥锂基体纳米材料的合成(参考文献:Yan Chunhua et al., Optically active uniform potassium and lithium rare earthfluoride nanocrystals derived from metal trifluroacetate precursors, DaltonTransactions, 8574 - 8581 (2009)。但是目前还没有关于单分散水溶性稀土掺杂氟化镨锂纳米荧光标记材料的合成、光学性能及其应用的报道。本专利技术通过三氟乙酸盐热分解的方法,通过稀土离子掺杂合成出具有上转换发光的氟化镥锂纳米晶,同时在内核的基础上进行连续多层外延生长,可制得包覆均匀的核壳结构纳米晶,从而大大增强上转换发光;利用酸洗处理的方法去掉纳米晶表面的油酸,或者利用磷酸乙醇胺交换纳米晶表面的油酸使其表面修饰上大量的氨基官能团,从而实现水溶性。这种具有单分散性,水溶性和优良荧光性能的稀土掺杂氟化镥锂纳米荧光标记材料,通过与生物分子的偶联,可应用于生物检测与生物成像等领域。
技术实现思路
本专利技术提出一种稀土掺杂氟化镥锂上转换纳米荧光标记材料及其制备方法。本专利技术的材料水溶性好,发光性能优良,可用于生物检测和生物成像。通过热分解与酸洗处理(或配体交换)两步实现单分散、水溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米材料的可控合成。利用基质材料中重稀土镥离子较强的X射线衰减能力,该材料可作为计算机断层扫描成像(CT)的造影剂。光谱测试结果表明,本专利技术的纳米材料在980纳米近红外激光激发下发出明亮的可见光,其最大上转换量子效率可达7%,将其与生物分子偶联后可用于生物检测与生物成像。本专利技术通过如下技术方案实现:一种稀土掺杂氟化镥锂上转换纳米荧光标记材料,其特征在于:纳米材料的组分含量:xLn3+-(1-χ) LiLuF4,其中 Ln3+=Yb3+、Er3+、Tm3+, 0〈x = 50mol % ?本专利技术还提供一种水溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米材料的制备方法,其特征在于,所述方法包括油溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米晶内核和核壳结构纳米晶的合成,以及酸洗处理(或配体交换处理)。根据本专利技术,所述制备方法包括:1.一种水溶性稀土掺杂氟化镥锂上转换纳米材料的制备方法,其特征在于:以油酸,油胺与十八烯为溶剂,将三氟乙酸锂,三氟乙酸镥与三氟乙酸稀土盐混合,在惰性气体保护下升温至100-130°C并保温一段时间,使固体反应物溶解;接着在惰性气体保护下加热溶液至280-330°C保温反应一段时间后冷却至室温,离心分离得到反应产物,进行洗涤干燥后即可得到油溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米颗粒;将上述所得油溶性纳米颗粒与酸性乙醇溶液混合,超声一段时间后离心沉淀,用无水乙醇和水洗涤数次即可得到水溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米材料。2.如项I所述的方法,其特征在于反应物的加入摩尔量比例:三氟乙酸锂:1份;三氟乙酸镥:0.5~1份;三氟乙酸稀土盐:0~0.5份; 油酸:0~IOmL ;油酸:0~IOmL ;十八烯:0~IOmL ;盐酸:0.1~1份;3.如项I所述的方法,其特征在于:合成油溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米颗粒的反应温度为280-320°C,反应时间为0.5-1小时。4.项I所述的方法制备获得的稀土掺杂氟化镥锂纳米材料,其组分为:xLn3+-(1-χ) LiLuF4,其中 Ln3+=Yb3+、Er3+、Tm3+, 0〈x = 50mol % ?5.项4所述的材料用于生物检测与生物成像。6.一种水溶性稀土掺杂氟化镥锂核壳结构纳米材料的制备方法,其特征在于:以油酸,油胺与十八烯为溶剂,将三氟乙酸锂,三氟乙酸镥与三氟乙酸稀土盐混合,在惰性气体保护下升温至100-130°C并保温一段时间,使固体反应物溶解;接着在惰性气体保护下加热溶液至280-330°C保温反应一段时间后,注入壳层前驱体,保温熟化后再次注射,保温熟化,通过不同的注射次数控制合成具有不同壳层厚度的核壳结构纳米颗粒;反应结束后降至室温,加丙酮沉淀分离并洗涤即得油溶性稀土掺杂氟化镥锂核壳结构的纳米颗粒;制备水溶性核壳结构纳米颗粒采用如下两种方法:(I)将上述所得油溶性纳米颗粒与酸性乙醇溶液混合,超声一段时间后离心沉淀,用无水乙醇和水洗涤数次即可得到水溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米颗粒;(2)将分散在环己烷中的上述油溶性纳米颗粒溶液与溶解有四氟硼酸亚硝的二氯甲烷溶液混合,搅拌反应一段时间后离心沉淀,并将沉淀物重新分散在二甲基甲酰胺中,加入适量的磷酸乙醇胺,搅拌反应一段时间后离心,并用水和二甲基甲酰胺洗涤数次即可得到水溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米材料。7.项6所述的方法制备获得的稀土掺杂氟化镥锂纳米材料,其组分为:xLn3+-(l-χ) LiLuF4,其中 Ln3+=Yb3+、Er3+、Tm3+, 0〈χ = 50mol % ?8.项7所述的材料用于生物检测与生物成像。本专利技术还涉及一种稀土掺杂氟化镥锂纳米发光材料的用途,其特征在于:所述纳米发光材料用作生物标记荧光探针。根据本专利技术,所述纳米发光材料用于计算机断层扫描成像,上转换异相检测及细胞成像。本专利技术的稀土掺杂氟化镥锂纳米发光材料制备过程简单、合成条件容易控制。本专利技术中油溶性氟化镥锂核纳米颗粒分散性好,粒径均匀可控,核壳结构纳米材料的制备与目前国内外现有的壳层前驱体高温注射方法相比,更简单、省时,且操作方便。水溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米材料可与生物分子进行连接,利用掺杂的稀土离子发射的上转换荧光及基质材料中重稀土镥离子较强的X射线衰减能力,可应用于上转换异相生物检测以及生物成像等领域。【附图说明】附图1: (a) LiLuF4: l%Er, 20%Yb 内核与(b) LiLuF4: l%Er, 20%YbiLiLuF48 层包覆以及(c) LiLuF4: l%Er, 20%YbiLiLuF416层包覆核壳结构纳米晶的X射线粉末衍射图。仪器型号为MiniFlex2,厂家为R本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种水溶性稀土掺杂氟化镥锂上转换纳米材料的制备方法,其特征在于:以油酸,油胺与十八烯为溶剂,将三氟乙酸锂,三氟乙酸镥与三氟乙酸稀土盐混合,在惰性气体保护下升温至100?130℃并保温一段时间,使固体反应物溶解;接着在惰性气体保护下加热溶液至280?330℃保温反应一段时间后冷却至室温,离心分离得到反应产物,进行洗涤干燥后即可得到油溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米颗粒;将上述所得油溶性纳米颗粒与酸性乙醇溶液混合,超声一段时间后离心沉淀,用无水乙醇和水洗涤数次即可得到水溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米材料。

【技术特征摘要】
1.一种水溶性稀土掺杂氟化镥锂上转换纳米材料的制备方法,其特征在于:以油酸,油胺与十八烯为溶剂,将三氟乙酸锂,三氟乙酸镥与三氟乙酸稀土盐混合,在惰性气体保护下升温至100-130°c并保温一段时间,使固体反应物溶解;接着在惰性气体保护下加热溶液至280-330°C保温反应一段时间后冷却至室温,离心分离得到反应产物,进行洗涤干燥后即可得到油溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米颗粒;将上述所得油溶性纳米颗粒与酸性乙醇溶液混合,超声一段时间后离心沉淀,用无水乙醇和水洗涤数次即可得到水溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米材料。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:反应物的加入摩尔量比例: 三氟乙酸锂:1份; 三氟乙酸镥:0.5~1份; 三氟乙酸稀土盐:0~0.5份; 油酸:0~IOmL ; 油酸:0~IOmL ; 十八烯:0~IOmL ; 盐酸:0.1~1份。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:合成油溶性稀土掺杂氟化镥锂纳米颗粒的反应温度为280-320°C,反应时间为0.5-1小时。4.权利要求1所述的方法制备获得的稀土掺杂氟化镥锂纳米材料,其组分为:xLn3+-(1-χ) LiLuF4,其中 Ln3+=Yb3+、Er3+、Tm3+, 0〈x = 50mol % ?5.权利要求4所述的材料用于生物检测与生物成像。6.一种水溶性稀...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈学元黄萍郑伟涂大涛朱浩淼
申请(专利权)人:中国科学院福建物质结构研究所
类型:发明
国别省市:

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