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氨基修饰的水溶性核壳型上转换纳米粒子(808激发,绿光)

氨基修饰的水溶性核壳型上转换纳米粒子(808激发,绿光)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,一

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氨基修饰的水溶性核壳型上转换纳米粒子(808激发,蓝紫光)

氨基修饰的水溶性核壳型上转换纳米粒子(808激发,蓝紫光)上转换纳米材料的发光机理: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

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SA修饰上转换纳米颗粒(980激发,蓝光)

SA修饰上转换纳米颗粒(980激发,蓝光)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,因而其中间亚稳态能级可以连续吸收

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PEG-SH修饰水溶性上转换纳米颗粒(980激发,蓝紫光)

PEG-SH修饰水溶性上转换纳米颗粒(980激发,蓝紫光)上转换发光材料是一种吸收两个或两个以上低频率光子而发射一个高频率光子的光致发光材料,也就是一种在红外光激发下能发出可见光的发光材料。因为它所吸收的光子能量低于所发射的光子能量,违背了经典的St

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PEG-SH修饰水溶性上转换纳米颗粒(980激发,绿光)

PEG-SH修饰水溶性上转换纳米颗粒(980激发,绿光)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,一

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DSPE-PEG2K-上转换(绿光)

DSPE-PEG2K-上转换(绿光)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,因而其中间亚稳态能级可以连续吸收两个或

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DSPE-PEG2K-上转换(蓝紫光)

DSPE-PEG2K-上转换(蓝紫光)上转换纳米粒子(UCNP)上转换纳米粒子是一种能够将低能光子转换为高能光子的纳米材料。这种转换过程被称为上转换,并允许UCNP发射比激发光更短波长的光。近年来,UCNP由于其独特的光学特性和在成像、传感和光电子等

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氨基聚乙二醇(peg)包裹上转换纳米颗粒(980激发, 365发射)

氨基聚乙二醇(peg)包裹上转换纳米颗粒(980激发, 365发射)上转换发光材料是一种吸收两个或两个以上低频率光子而发射一个高频率光子的光致发光材料,也就是一种在红外光激发下能发出可见光的发光材料。因为它所吸收的光子能量低于所发射的光子能量,违背了

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氨基聚乙二醇(peg)包裹上转换纳米颗粒(980激发, 460发射)

氨基聚乙二醇(peg)包裹上转换纳米颗粒(980激发, 460发射)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

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氨基聚乙二醇(peg)包裹上转换纳米颗粒(980激发, 540发射)

氨基聚乙二醇(peg)包裹上转换纳米颗粒(980激发, 540发射)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

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