介孔二氧化硅包覆上转换纳米粒子(808 nm激发,蓝紫光,2 mg/ml)

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-04-30 17:05:13

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产品名称:介孔二氧化硅包覆上转换纳米粒子(808 nm激发,蓝紫光,2 mg/ml)

产品描述:

介孔二氧化硅包覆上转换纳米粒子(808 nm激发,蓝紫光,2 mg/ml)

产品概述

介孔二氧化硅包覆上转换纳米粒子(Mesoporous Silica Coated Upconversion Nanoparticles, UCNPs)是一类高性能稀土掺杂纳米材料,采用核壳结构设计,并通过介孔二氧化硅(SiO₂)形成保护壳,实现808 nm近红外光激发至蓝紫光发射(约365–475 nm波段)。该纳米颗粒浓度为2 mg/ml,粒径均一,分散性良好,适用于水相体系和部分有机溶剂体系。

核壳设计有效抑制表面猝灭,提高蓝紫光发射亮度,而介孔二氧化硅壳体提供大比表面积和丰富孔隙结构,为表面功能化修饰、药物或荧光探针负载提供理想平台,使其广泛适用于生物成像、光学传感、光响应药物递送及纳米材料研究。

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材料组成与结构特性

1. 核心-壳体结构(Core-Shell Structure)

   核心:稀土掺杂的NaYF4:Yb³⁺/Tm³⁺或类似体系,Tm³⁺为发射离子,提供蓝紫光发射,Yb³⁺作为敏化离子吸收近红外光并将能量传递给Tm³⁺。

   壳体:NaYF4或Nd³⁺掺杂壳体,可有效吸收808 nm光并传递至核心,同时隔离核心与外界环境,降低表面猝灭,提升荧光亮度和稳定性。

2. 介孔二氧化硅包覆(Mesoporous SiO₂ Coating)

   化学与光学稳定性:壳体保护核心纳米颗粒,减少猝灭和光漂白,提高长时间激发下的光学稳定性。

   表面功能化潜力:介孔结构提供大比表面积,可进行氨基、羧基或PEG修饰,增强水溶性、生物相容性及靶向功能。

   药物与探针负载:孔隙结构适合小分子药物或荧光探针装载,实现光响应药物递送或可视化成像。

3. 粒径与分散性

  平均粒径50±10 nm,形态均一,保证光学信号稳定性和实验重复性。

  优良的水溶性和分散性适合生物成像及光学实验体系。

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光学性能

1. 激发波长

  UCNPs通过808 nm近红外光激发,相比传统980 nm激发降低光热效应,提高生物组织兼容性和实验安全性。

2. 发射波长

   蓝紫光发射:约365–475 nm,覆盖紫外蓝光到蓝紫光区间,便于多通道成像和高分辨率光学检测。

  发射光谱稳定,亮度高,信噪比高,适合密光学实验和多模态成像。

3. 能量转换机制

  Nd³⁺或Yb³⁺吸收808 nm光,将能量传递至核心Tm³⁺发射离子,实现蓝紫光上转换。

  核壳结构结合介孔SiO₂保护壳体,提高能量传递效率,增强发光亮度。

4. 量子效率与光稳定性

  核壳设计减少表面缺陷猝灭,介孔SiO₂保护核心,保证量子效率和光稳定性。

  连续激发下发光性能稳定,可满足长时间成像或光学检测需求。

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技术优势

高亮度蓝紫光发射:核壳结构优化能量传递,实现高效率上转换发光。

光学稳定性:介孔SiO₂壳体保护核心,减少猝灭和光漂白,长期激发仍保持发光性能。

粒径均一、分散稳定:50±10 nm粒径保证实验可重复性和信号稳定性。

功能化潜力强:介孔壳体提供大比表面积,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,适用于生物实验体系。

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应用前景

1. 生物成像

  蓝紫光发射可用于细胞标记、组织成像及血管显像。

  多波段发射适合多通道成像和信号校正,提供高分辨率成像。

2. 光响应药物递送与靶向研究

  介孔SiO₂孔隙可负载小分子药物或光敏探针,实现可视化递送和靶向功能。

  表面可修饰靶向分子,提高生物相容性和靶向性。

3. 光学传感与荧光探针

  蓝紫光上转换发光可用于离子探测、pH传感和荧光探针,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、高分子或光敏剂复合,实现光学-药物-材料多功能整合。

5. 基础科研

  提供上转换机制、能量传递动力学和多光子激发研究平台,适用于纳米材料和光学材料研究。

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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壳体可进一步修饰PEG、氨基、羧基或靶向分子,实现功能化应用。

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总结

介孔二氧化硅包覆上转换纳米粒子(808 nm激发,蓝紫光,2 mg/ml)通过核壳结构优化能量传递,结合介孔保护壳体,实现高亮度蓝紫光发射。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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