介孔二氧化硅包覆NaYF4:Yb,Tm@NaYF4 上转换纳米颗粒(980 nm激发,蓝光,2 mg/ml)
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-04-30 16:41:48
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产品名称:介孔二氧化硅包覆NaYF4:Yb,Tm@NaYF4 上转换纳米颗粒(980 nm激发,蓝光,2 mg/ml)
产品描述:
介孔二氧化硅包覆NaYF4:Yb,Tm@NaYF4 上转换纳米颗粒(980 nm激发,蓝光,2 mg/ml)
产品概述
Mesoporous Silica Coating NaYF4:Yb,Tm@NaYF4是一类高性能上转换纳米颗粒(Upconversion Nanoparticles, UCNPs),核心为NaYF4:Yb³⁺/Tm³⁺稀土掺杂纳米粒子,外层通过介孔二氧化硅(Mesoporous SiO₂)包覆形成保护壳,实现980 nm近红外光激发至蓝光(365/450/470 nm ±15 nm)发射。
该材料粒径可控、分散均一,水溶性良好,浓度为2 mg/ml。介孔二氧化硅壳体不仅增强颗粒的化学稳定性和光学稳定性,同时提供大比表面积和丰富孔隙,可用于表面功能化修饰、药物或荧光探针负载,满足生物成像、光学传感及纳米材料研究等多种科研需求。
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材料组成与结构特性
1. 核心(NaYF4:Yb³⁺/Tm³⁺)
Yb³⁺:作为敏化离子,高效吸收980 nm近红外光,并将能量非辐射传递给Tm³⁺。
Tm³⁺:作为发射离子,通过多光子能量跃迁实现蓝光发射,包括365 nm、450 nm和470 nm ±15 nm波段,满足高灵敏度光学检测和多通道成像需求。
核心纳米粒子结构均一,保证发光效率和信号稳定性。
2. 介孔二氧化硅包覆(Mesoporous SiO₂ Coating)
稳定性增强:SiO₂壳体保护核心纳米粒子免受环境猝灭,提高化学和光学稳定性。
表面功能化潜力:介孔结构提供大比表面积,可修饰氨基、羧基或PEG,提高水溶性和生物相容性。
药物与探针负载能力:孔隙结构适合小分子药物或荧光探针装载,实现靶向给药或光学检测功能。
3. 粒径与分散性
平均粒径50±10 nm,核壳结构均一。
的水溶性和分散性保证实验中均一分布和稳定荧光输出。
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光学性能
1. 激发波长
UCNPs采用980 nm近红外光激发,穿透力强、光损伤低,适合体外细胞实验及体内光学成像研究。
2. 发射波长
紫外蓝光:365 nm ±15 nm,对应Tm³⁺^1D2→^3H6跃迁。
蓝光:450 nm ±15 nm,对应Tm³⁺^1D2→^3F4跃迁。
蓝紫光:470 nm ±15 nm,对应Tm³⁺^1G4→^3H6跃迁。
多波段蓝光发射可实现多通道荧光成像和高分辨率光学检测。
3. 能量转换机制
Yb³⁺吸收980 nm光,将能量传递给核心Tm³⁺发射离子,经过多光子跃迁实现蓝光发射。
介孔SiO₂壳体保护核心,降低表面猝灭,提高能量传递效率和发光亮度。
4. 量子效率与光稳定性
核壳结构和介孔保护壳显著提高量子效率和光稳定性。
纳米颗粒在长时间连续激发下仍可保持稳定发光,适合长时间成像或光学实验。
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技术优势
高亮度多波段蓝光发射:满足高灵敏度光学实验和多通道成像。
光学稳定性:介孔SiO₂壳体保护核心纳米粒子,减少猝灭和光漂白。
粒径均一、分散稳定:50±10 nm粒径保证实验重复性和信号稳定。
功能化潜力强:介孔SiO₂表面可修饰药物、荧光探针或靶向分子,实现多功能化。
水溶性良好:2 mg/ml水溶液分散均匀,适合生物体系实验。
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应用前景
1. 生物成像
多波段蓝光发射适合细胞标记、组织成像及血管显像。
可实现多通道成像和信号校正,提高成像度。
2. 药物递送与靶向研究
介孔SiO₂提供孔隙负载药物或荧光探针,实现可视化靶向递送。
表面可接枝靶向分子,提高生物兼容性和靶向性。
3. 光学传感与荧光探针
多波段蓝光发射可用于离子探测、pH传感或荧光探针构建,提供高灵敏度信号。
4. 多功能纳米材料研究
核壳结构结合介孔SiO₂,可与金纳米颗粒、高分子材料或光敏剂复合,实现光学-药物-材料多功能整合。
5. 基础科研
为稀土能量传递、上转换机制及多光子激发研究提供实验平台。
可用于蓝光驱动光催化及光学传感器材料。
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使用与储存建议
储存条件:避光、低温(4℃),避免高温或强光暴露,保持颗粒稳定性。
分散处理:使用前轻微超声分散,保证水溶液均一。
浓度控制:2 mg/ml水溶液可直接使用,也可根据实验需求适度稀释。
表面改性:介孔SiO₂表面可进一步修饰PEG、氨基、羧基或靶向分子,实现功能化应用。
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总结
介孔二氧化硅包覆NaYF4:Yb,Tm@NaYF4纳米颗粒(980 nm激发,蓝光,2 mg/ml)通过核壳结构优化能量传递,结合介孔壳体保护核心,实现高亮度多波段蓝光发射(365/450/470 nm ±15 nm)。其粒径均一(50±10 nm)、分散稳定、功能化潜力强,使其在生物成像、光学传感、药物递送、多模态纳米材料研究及基础科研领域具有广泛应用前景。该材料为科研人员提供高效、稳定、可定制化的上转换荧光纳米平台,是光学纳米材料和功能纳米体系构建的理想选择。
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