NaYF4: 5%Tm3+,50%Er3+@NaYF4 Upconversion Nanoparticles(EX:1208nm,Oil Soluble)

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-05-18 15:37:04

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产品名称:NaYF4: 5%Tm3+,50%Er3+@NaYF4 Upconversion Nanoparticles(EX:1208nm,Oil Soluble)

产品描述:

NaYF4: 5%Tm3+,50%Er3+@NaYF4 Upconversion Nanoparticles(EX:1208nm,Oil Soluble)

产品概述

NaYF4: 5%Tm³⁺,50%Er³⁺@NaYF4 Upconversion Nanoparticles是一种基于氟化钠钇(NaYF4)基质构建的核壳型上转换发光纳米材料。该产品以Tm³⁺和Er³⁺作为主要稀土发光离子,通过特殊比例掺杂形成高效近红外响应体系,并采用NaYF4惰性壳层包覆结构,有效降低表面缺陷导致的非辐射淬灭,从而显著提升发光效率与光稳定性。

该材料在1208nm近红外激发条件下能够产生稳定的上转换发光信号,具有深层组织穿透能力强、背景荧光低、热损伤小等优势。产品采用油溶性表面配体修饰,能够稳定分散于环己烷、、氯仿等有机溶剂中,适用于有机体系构建、薄膜材料制备、光电子器件以及后续疏水表面功能化研究。

NaYF4: 5%Tm³⁺,50%Er³⁺@NaYF4上转换纳米颗粒在近红外二区成像、深层光学探测、红外激光、生物光子学、光电子器件以及新型纳米能源材料等方向具有广泛应用前景。

产品结构组成

该产品采用典型核壳结构设计:

核层组成

核心部分为:

NaYF4:5%Tm³⁺,50%Er³⁺

Tm³⁺和Er³⁺离子共同掺杂于NaYF4晶格中,形成高效能量传递体系。其中:

Tm³⁺离子主要参与近红外能量吸收与能级调控

Er³⁺离子作为主要发光中心产生特征发射

50%高浓度Er³⁺掺杂能够增强特定波段发射强度,而Tm³⁺则有助于调节能量迁移路径,提高整体上转换效率。

壳层组成

外层采用:

NaYF4惰性壳层

壳层能够有效隔绝外界环境对发光中心的干扰,减少表面猝灭效应,提高荧光量子效率和光稳定性。同时还能增强颗粒化学稳定性,提高材料在复杂环境中的使用性能。

产品特点

1208nm激发体系

该产品采用1208nm近红外激发,相比传统980nm和808nm激发体系具有更低生物热效应和更强组织穿透能力。1208nm位于近红外二区窗口范围附近,能够有效降低生物组织散射和吸收,提高深层成像效果。

核壳结构增强发光

NaYF4惰性壳层能够有效降低表面缺陷引起的非辐射跃迁,提高发光效率和信号稳定性,使材料在长时间激发条件下依然保持发光性能。

高浓度Er掺杂

50%Er³⁺掺杂有助于增强特定发射波段强度,提高整体光响应性能,适用于高亮度发光研究。

油溶性分散体系

产品表面通常采用油酸等疏水配体修饰,可稳定分散于多种有机溶剂中,便于后续表面改性和复合材料制备。

粒径均一

纳米颗粒具有良好的单分散性和尺寸均一性,有利于提高实验重复性和材料稳定性。

光学性能

NaYF4: 5%Tm³⁺,50%Er³⁺@NaYF4具有的近红外上转换发光性能。

在1208nm激发下,材料内部发生复杂能量迁移过程:

Tm³⁺吸收近红外能量

能量转移至Er³⁺发光中心

Er³⁺产生特征上转换发射

该体系能够实现稳定高效的近红外响应,并产生可见光或近红外发射信号。

其主要特点包括:

发光效率高

光稳定性强

*光漂白性能

组织穿透能力强

背景荧光干扰低

相比传统有机荧光染料,上转换纳米颗粒具有更长使用寿命和更高光稳定性,适用于长期连续激发实验。

制备工艺

该产品通常采用高温热分解法制备。

高温热分解法特点

该方法能够获得:

高结晶度颗粒

均一粒径分布

良好单分散性

高发光效率

在制备过程中,通过控制:

稀土前驱体比例

反应温度

配体浓度

反应时间

可实现对颗粒尺寸和发光性能的准调控。

随后通过外延生长方式包覆NaYF4惰性壳层,进一步提高材料稳定性和发光性能。

生物医学应用

深层组织成像

1208nm激发具有更低组织散射和更深穿透能力,因此该材料在深层活体成像中具有重要应用价值。

近红外二区成像

近红外二区成像具有:

更高信噪比

更低背景荧光

更深组织穿透

适用于高分辨率生物成像研究。

光热与光动力**

通过与光热剂或光敏剂结合,可实现诊疗一体化应用。

生物探针

材料经过亲水化修饰后,可进一步用于:

细胞标记

生物分子检测

药物示踪

靶向成像

光电子与能源应用

NaYF4: 5%Tm³⁺,50%Er³⁺@NaYF4还广泛应用于光电子和能源领域。

主要包括:

红外光电子器件

用于

红外探测器

光学放大器

微纳激光器

防伪与信息存储

利用特殊上转换发光特性实现多重编码和隐形防伪。

光催化与太阳能利用

通过近红外光转换提高太阳能利用效率。

光波导材料

可用于集成光电子系统研究。

产品优势

更深组织穿透

1208nm激发具有组织穿透性能。

更低热效应

减少水吸收带来的局部温升。

高稳定性

核壳结构提高荧光稳定性和化学稳定性。

发光效率高

优化Tm³⁺/Er³⁺比例实现高效能量转换。

易于后续功能化

油溶性表面有利于进一步修饰。

储存与使用建议

为保证产品稳定性,建议:

避光保存

4℃低温储存

避免高温环境

避免长时间空气暴露

使用前充分超声分散

总结

NaYF4: 5%Tm³⁺,50%Er³⁺@NaYF4 Upconversion Nanoparticles(EX:1208nm,Oil Soluble)是一种具有近红外响应能力和高效上转换发光性能的核壳型稀土纳米材料。其采用1208nm激发体系,兼具深层组织穿透、低热效应、高稳定性以及光学性能等优势,在近红外二区成像、生物医学诊疗、光电子器件、防伪编码以及新能源材料等领域具有广阔应用前景。

随着近红外纳米技术与准医疗的发展,该材料将在高性能成像系统、智能光电子器件及新型纳米诊疗平台中发挥越来越重要的作用。

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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