NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺(90%/2%)上转换纳米材料

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-04-23 14:51:57

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产品名称:NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺(90%/2%)上转换纳米材料

产品描述:

NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺(90%/2%)上转换纳米材料

一、产品概述

NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺(90%/2%)是一种高敏化比例设计的稀土掺杂上转换发光纳米材料,以六方相β-NaYF₄为主体晶格,通过高比例Yb³⁺(90%)与Er³⁺(2%)协同掺杂,实现近红外光到可见光的高效能量转换。该体系在980 nm近红外光激发下,能够产生强烈且稳定的绿色发射(约540 nm)及红色发射(约650 nm),具有高亮度、低背景干扰及光稳定性等特点。由于其超高Yb³⁺掺杂比例,该材料在弱激发条件下仍具备显著发光优势,是高灵敏检测及深层生物成像领域的重要候选材料。

二、结构组成与发光机理

该产品以低声子能量的NaYF₄晶体为宿主,能够有效抑制多声子弛豫过程,提高上转换发光效率。在该体系中,Yb³⁺作为主要的敏化离子,具有较大的吸收截面,在980 nm激发下可高效吸收光子并跃迁至激发态;随后通过能量传递过程,将能量传递给Er³⁺离子。Er³⁺作为发光中心,通过逐级能量跃迁产生典型的绿色发射(²H₁₁/₂、⁴S₃/₂ → ⁴I₁₅/₂)以及红色发射(⁴F₉/₂ → ⁴I₁₅/₂)。90%的Yb³⁺掺杂显著增强了光吸收与能量迁移效率,使材料在低功率密度激发下仍能表现出的发光性能,但同时也需要通过合理晶体设计避免浓度猝灭效应。

三、产品性能特点

NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺(90%/2%)具备以下突出优势:首先,其高Yb³⁺掺杂比例使材料具有强的近红外光吸收能力,大幅提升发光强度;其次,材料发射峰窄、色纯度高,适用于高分辨成像与多通道检测;再次,该体系具有优良的光稳定性和光漂白能力,可长期连续激发而不发生明显衰减。此外,材料粒径通常可在10–100 nm范围内确调控,且分散性良好,适用于多种溶剂体系。

四、表面修饰与结构拓展

该类上转换纳米材料具有良好的表面可修饰性。通过引入聚乙二醇(PEG)修饰,可显著提升其水溶性及生物相容性,降低非特异性吸附;通过羧基(-COOH)、氨基(-NH₂)或巯基(-SH)功能化,可实现与体、蛋白、多肽或核酸分子的高效偶联;通过包覆二氧化硅(SiO₂)或介孔二氧化硅结构,可进一步增强稳定性并赋予其药物负载能力。此外,通过构建核壳结构(如NaYF₄:Yb,Er@NaYF₄),可有效隔离表面缺陷,降低非辐射损失,从而进一步提升发光效率。

五、应用领域

NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺(90%/2%)在多个高端应用领域具有重要价值。在生物成像方面,由于其近红外激发特性,可实现深组织穿透及高信噪比成像;在生物传感领域,可用于构建高灵敏荧光检测平台,实现对生物标志物的准检测;在光动力**中,可作为能量转换平台激活光敏剂,实现**;在信息安全与防伪领域,该材料凭借其独特的上转换发光特性,可用于高等级防伪标识。此外,在光电子器件、激光材料及显示技术中也具有一定研究和应用潜力。

六、产品优势总结

该体系以超高Yb³⁺掺杂为核心优势,显著增强光吸收能力,使材料在低激发功率下即可获得高亮度输出;Er³⁺作为稳定发光中心,提供多色发射能力;NaYF₄基质则保证了整体结构稳定性与发光效率。通过合理设计与表面修饰,该材料可满足从基础研究到应用的多层次需求,是高性能上转换纳米材料体系中的重要代表。

七、定制与服务支持

本产品支持多种参数定制,包括粒径范围(10–200 nm)、浓度(如2 mg/mL、5 mg/mL等)、溶剂体系(油溶或水溶)、表面功能化(PEG、COOH、NH₂、SH等)以及核壳结构设计。还可根据客户需求优化掺杂比例与发光性能,满足不同科研及应用场景。

八、结语

NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺(90%/2%)上转换纳米材料凭借其卓越的光学性能、灵活的结构设计及广泛的应用潜力,已成为当前纳米光学与生物医学领域的重要研究工具。其高效、稳定及可定制的特性,使其在未来科研与产业化应用中具有广阔的发展前景。

西安齐岳生物科技有限公司专业提供高品质上转换纳米材料,涵盖油溶性与水溶性核壳型上转换纳米颗粒(UCNPs),稀土掺杂体系包括Yb³⁺、Er³⁺、Tm³⁺、Nd³⁺等,可实现808 nm或980 nm近红外激发的蓝光、绿光、红光及NIR-II发射。公司提供多种表面修饰选择,如PEG、PEG-COOH、PEI、PAA及油酸修饰,以满足科研和应用中的水溶性、油溶性及功能化需求。产品粒径均一、结晶度高、光学性能稳定、发光亮度高,广泛适用于生物荧光成像、深层组织示踪、光学传感、光学编码、信息防伪以及光电器件等领域。齐岳生物致力于为科研与产业用户提供可靠、可定制化的上转换纳米材料解决方案,推动纳米光学及生物医学研究的发展。

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