Silica coated NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd(808 nm激发,蓝光发射)

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-04-23 14:03:12

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产品名称:Silica coated NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd(808 nm激发,蓝光发射)

产品描述:

Silica coated NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd(808 nm激发,蓝光发射)

一、产品概述

Silica coated NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd是一类基于多稀土离子协同敏化机制构建的核壳结构上转换纳米颗粒,并通过二氧化硅(SiO₂)包覆形成的多功能复合纳米材料。该体系以内核NaYF4:Yb³⁺,Tm³⁺为发光中心,外层NaYF4:Yb³⁺,Nd³⁺作为敏化壳层,实现808 nm近红外光激发下的高效蓝光发射(约450 nm)及紫光发射(约360–380 nm)。SiO₂外壳的引入进一步提升了材料的稳定性、水溶性及功能拓展能力,使其在生物医学与光功能材料领域具有重要应用价值。

二、结构设计与发光机制

该材料采用“发光核—敏化壳—硅壳层”的三层结构设计。外层壳中的Nd³⁺离子作为808 nm吸收中心,首先吸收近红外光并将能量传递给Yb³⁺,随后Yb³⁺将能量输送至内核中的Tm³⁺发光中心。Tm³⁺通过多光子跃迁产生蓝光(¹D₂→³F₄约450 nm)以及紫光发射(¹D₂→³H₆跃迁)。该Nd³⁺→Yb³⁺→Tm³⁺级联能量传递路径显著提高了808 nm激发效率,同时有效降低水分子吸收带来的热效应。外层SiO₂壳则提供物理保护并减少表面猝灭,提高整体发光稳定性。

三、产品性能特点

本产品具有以下显著优势:

1. 808 nm激发优势明显:降低生物组织吸收与光热效应,更适合体内应用;

2. 高效蓝光/紫光发射:适用于光催化及光敏剂激活体系;

3. 核壳结构增强发光性能:提高能量传递效率,降低非辐射损失;

4. SiO₂包覆增强稳定性:防止颗粒聚集,提高化学稳定性;

5. 水溶性与分散性:适用于水相及生物体系;

6. 易于表面功能化:SiO₂表面羟基可进一步修饰NH₂、COOH、PEG等;

7. 良好生物相容性:适用于细胞与动物实验;

8. *光漂白性能强:适用于长期光学应用。

四、理化性质与技术参数

该类纳米颗粒通常呈均一球形结构,整体粒径约为40–150 nm(可调),其中上转换核心尺寸约10–30 nm,SiO₂壳层厚度可控。晶型为六方相(β-NaYF4),具有发光性能。主要参数如下:

* 粒径:40–150 nm(支持定制)

* 分散体系:水 / PBS缓冲液 / 乙醇

* 浓度:1–5 mg/mL

* 激发波长:808 nm

* 发射波长:约450 nm(蓝光)、360–380 nm(紫光)

* 表面结构:SiO₂包覆(致密或介孔)

  材料具有良好的胶体稳定性和长期储存稳定性。

五、应用领域

该材料在多个前沿领域具有广泛应用价值:

1. 光动力**(PDT):蓝光和紫光可激活多种光敏剂,实现深层**;

2. 光催化反应体系:驱动TiO₂等紫外/蓝光响应材料,提高催化效率;

3. 生物荧光成像:用于细胞及活体成像,具有低背景干扰;

4. 药物递送系统:SiO₂壳层可负载药物,实现控释与靶向输送;

5. 生物传感与检测:构建高灵敏荧光检测体系;

6. 纳米诊疗一体化:实现成像与**的协同应用;

7. 防伪与信息存储:利用其稳定发光特性实现编码识别。

六、制备工艺与结构调控

该材料通常采用高温热分解法制备NaYF4:Yb,Tm纳米核心,并通过外延生长形成NaYF4:Yb,Nd敏化壳层。随后利用溶胶-凝胶法在其表面包覆SiO₂壳层,通过调节TEOS用量、反应时间及模板剂实现壳层厚度及孔结构的准控制。同时可通过硅烷偶联剂进行多种功能基团修饰。

七、产品优势总结

Silica coated NaYF4:Yb,Tm@NaYF4:Yb,Nd上转换纳米颗粒通过Nd³⁺敏化实现808 nm激发,同时结合SiO₂包覆带来的稳定性与功能化能力,在实现高效蓝光输出的同时具备优良的生物适用性和扩展性,是光催化、生物医学及纳米功能材料领域的重要研究平台。

八、定制与技术服务

西安齐岳生物可提供多种规格的SiO₂包覆核壳上转换纳米颗粒,支持粒径、壳层厚度、掺杂比例(Nd/Yb/Tm含量)及发光性能定制。同时可提供表面功能化服务(如NH₂、COOH、PEG修饰)、光敏剂或药物负载及靶向分子偶联等多功能复合体系构建,满足不同科研与应用需求。

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