六方相NaYF₄(6–10 μm)Yb³⁺/Er³⁺:40%/0 上转换敏化基质材料

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-04-24 11:55:14

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产品名称:六方相NaYF₄(6–10 μm)Yb³⁺/Er³⁺:40%/0 上转换敏化基质材料

产品描述:

六方相NaYF₄(6–10 μm)Yb³⁺/Er³⁺:40%/0 上转换敏化基质材料

一、产品概述

六方相NaYF₄(β-NaYF₄)是稀土掺杂上转换发光材料中公认性能优的基质之一,因其低声子能量与晶格环境,在光学功能材料领域中具有重要地位。本产品为Yb³⁺单掺体系,掺杂比例为40%,不含Er³⁺或其他发光激活离子,粒径范围为6–10 μm,属于高结晶度微米级功能材料。作为高浓度敏化剂体系,该材料具备强的近红外吸收能力与能量迁移特性,是构建高效上转换复合体系的重要基础材料,同时在能量传递机理研究中具有重要意义。

二、结构与组成特点

本产品采用稳定的六方晶相结构(β-NaYF₄),相比立方相具有更低的晶格对称性和更高的潜在发光效率。Yb³⁺以40%的较高比例均匀掺杂于晶格中,形成高密度敏化中心网络,有利于增强近红外光吸收能力及能量迁移效率。

6–10 μm的颗粒尺寸使材料具备良好的机械稳定性与光学散射性能,在宏观光学体系中易于操作与集成。高纯度合成工艺保证材料晶体完整、缺陷少,从而减少非辐射损失并提升体系稳定性。同时,材料表面洁净,为后续掺杂或功能化改性提供优良基础。

三、光学特性与能量迁移机制

Yb³⁺离子具有简单且高效的能级结构,其主要吸收跃迁为^2F₇/₂ → ^2F₅/₂,对应980 nm近红外波段。在激发条件下,Yb³⁺能够高效吸收近红外光并跃迁至激发态。

在40%高掺杂浓度下,Yb³⁺之间的距离显著缩短,能量迁移过程更加高效,可在晶格中形成连续的能量传递网络。这种高效能量迁移能力使其在与Er³⁺、Tm³⁺等激活剂共掺时,能够显著提升上转换发光效率。

由于本体系不含发光激活离子,材料本身不产生明显可见光发射,但其作为“能量供体网络”的功能为突出,是高性能上转换体系的重要组成部分。

四、产品优势

本产品具有多方面显著优势:

首先,高达40%的Yb³⁺掺杂显著增强近红外吸收能力,适用于高效能量输入体系;

其次,高浓度敏化剂形成高效能量迁移网络,提高能量传递效率;

再次,六方相结构稳定,具有的光学与热学性能;

此外,微米级颗粒具有良好的分散性与操作性,适用于多种材料体系;

同时,该材料具有的化学稳定性和环境耐受性,在复杂条件下仍能保持稳定性能。

五、应用领域

六方相NaYF₄(6–10 μm)Yb³⁺:40%材料在多个领域具有重要应用价值:

上转换发光体系构建:作为高效敏化剂,与Er³⁺、Tm³⁺共掺形成高亮度发光材料;

能量迁移研究:用于研究高浓度Yb³⁺体系中的能量扩散与迁移机制;

近红外光吸收材料:应用于光能转换及红外响应体系;

光电子器件:作为功能组分参与发光材料及光学器件设计;

对照实验材料:用于分析敏化剂浓度对发光效率的影响。

六、定制化与拓展能力

本产品支持多种定制服务,包括:

粒径调控(纳米级至微米级)

Yb³⁺掺杂比例调节(10%–98%范围)

共掺杂设计(引入Er³⁺、Tm³⁺、Nd³⁺等)

表面功能化(COOH、NH₂、PEG等)

核壳结构构建(如NaYF₄:Yb@NaYF₄或多层结构)

通过进一步结构优化,可实现从单一敏化体系向多功能发光体系的转变。

七、总结

六方相NaYF₄(6–10 μm)Yb³⁺:40%作为高浓度敏化剂材料,在上转换发光体系中具有关键作用。其的近红外吸收能力和高效能量迁移特性,使其成为构建高性能光功能材料的重要基础。结合稳定的六方相结构与微米级尺寸优势,该材料在科研与应用中展现出广阔前景,是上转换材料体系中不可或缺的重要组成部分。

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。

仅限科研使用!

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