直径56 nm 水溶 NaYF₄: 20% Yb³⁺ / 2% Er³⁺ 纳米颗粒

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-06-26 15:39:10

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产品名称:直径56 nm 水溶 NaYF₄: 20% Yb³⁺ / 2% Er³⁺ 纳米颗粒

产品描述:

直径56 nm 水溶 NaYF₄: 20% Yb³⁺ / 2% Er³⁺ 纳米颗粒

产品概述

直径56 nm水溶性NaYF₄:20%Yb³⁺/2%Er³⁺上转换纳米颗粒是一类稀土掺杂型发光纳米材料,属于典型的上转换发光(Upconversion Luminescence, UCL)体系。该材料以NaYF₄为低声子能量基质,通过引入Yb³⁺作为敏化离子、Er³⁺作为激活离子,实现近红外光(通常为980 nm激发)到可见光(绿光/红光)的反斯托克斯发光转换。

本产品粒径约56 nm,具有良好的单分散性与水溶性,适用于生物成像、光学标记、光动力**辅助、免疫分析、信息防伪及多模态成像等前沿领域。相较于有机染料与量子点体系,上转换纳米颗粒具有背景干扰低、光稳定性强、组织穿透能力强及无自发荧光干扰等优势,是当前生物光子学与纳米医学研究的重要工具材料。

材料结构与发光机制

NaYF₄作为基质材料具有低声子能量特性,可有效抑制非辐射弛豫过程,从而提高稀土离子的发光效率。在该体系中,Yb³⁺离子作为敏化中心,具有较大的980 nm吸收截面,可高效吸收近红外光能量,并将能量传递给Er³⁺离子。

Er³⁺作为发光中心,在能量递阶激发过程中产生多能级跃迁,从而实现绿色发光(²H₁₁/₂→⁴I₁₅/₂,⁴S₃/₂→⁴I₁₅/₂)以及红色发光(⁴F₉/₂→⁴I₁₅/₂)。通过调控Yb³⁺/Er³⁺比例及晶体结构,可实现发光强度与颜色的确调控。

本产品采用β-NaYF₄晶相结构,其上转换发光效率显著高于α相结构,是目前公认性能优的稀土基上转换发光材料之一。

产品特点

本产品粒径约56 nm,属于适合生物应用的纳米尺度范围,既保证了良好的细胞摄取效率,又兼顾结构稳定性与光学性能。

材料具有的水溶性,通过表面亲水化修饰(如PEG化或羧基/氨基功能化)实现其在水相及生理环境中的稳定分散。

上转换发光信号稳定,不易发生光漂白或光闪烁,适合长期成像与连续检测实验。

在980 nm近红外光激发下,可实现低背景、高信噪比的可见光发射,有效避免生物组织自发荧光干扰,提高成像清晰度。

材料具有较高的光稳定性与化学稳定性,在水相、缓冲液及细胞培养体系中均能保持结构完整。

产品优势

相比传统荧光染料(如FITC、Rhodamine)和量子点材料,NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺上转换纳米颗粒具有显著优势。

其采用近红外光激发,具有更深的组织穿透能力与更低的生物损伤风险,适用于活体成像及深层组织研究。

由于不存在自发荧光干扰,该材料可实现高信噪比成像,特别适用于复杂生物体系中的准检测。

稀土离子发光属于4f–4f跃迁,受外界环境影响较小,因此发光性质高度稳定,光漂白低,适合长期追踪实验。

此外,该材料表面可进行多种功能化修饰,使其具备靶向识别、药物负载及多模态成像能力。

应用领域

在生物成像领域,该材料可用于细胞成像、组织成像及活体成像研究。通过近红外激发获得可见光发射,实现高分辨率低背景成像。

在诊疗领域,可作为靶向纳米探针用于定位、荧光成像及光学引导**研究。结合*体或肽类分子修饰,可实现特异性识别。

在光动力与光热**辅助体系中,该材料可作为能量转换平台,与光敏剂或热敏材料结合,提高**效率。

在生物检测与免疫分析领域,可用于构建上转换荧光免疫分析平台,实现蛋白质、核酸及小分子代谢物的高灵敏检测。

在信息防伪与光学编码领域,该材料由于其独特的上转换发光特性,可用于防伪标签、加密信息及多维光学编码体系。

在环境与材料科学中,该材料也可用于光学传感器构建及光学功能材料。

表面修饰与定制服务

为满足不同科研需求,该产品可提供多种表面功能化修饰,包括PEG修饰、羧基化、氨基化及巯基化处理,以提高水溶性及生物相容性。

同时可进行*体、多肽、适配体及核酸分子偶联,实现靶向识别与生物标记功能。

可提供多色上转换纳米颗粒定制,如调节Yb³⁺/Er³⁺比例或引入Tm³⁺、Ho³⁺等离子,实现蓝光、绿光及红光多通道发射体系。

此外,还可与金纳米颗粒、介孔二氧化硅、磁性纳米颗粒及MOF材料复合,构建多功能纳米平台。

技术指标

产品粒径约56 nm,具有良好的单分散性与均一结构,晶体结构为β-NaYF₄相。

在980 nm激发下表现出稳定的绿色与红色上转换发光峰,发光强度高,信噪比。

材料具有良好的水溶性及胶体稳定性,可稳定分散于水相及缓冲体系中。

可提供透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、荧光光谱(PL)、时间分辨荧光寿命分析、动态光散射(DLS)、Zeta电位及红外光谱(FTIR)等完整表征数据。

储存与运输

产品建议4℃避光保存,避免强光与高温环境,以维持发光性能稳定。

运输过程中应采用避光防震包装,防止纳米颗粒聚集或性能衰减。

使用前可轻微超声分散或轻柔混匀,不建议剧烈振荡,以免影响表面修饰层稳定性。

科研应用前景

随着纳米光子学、生物成像及准医学的发展,NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺上转换纳米颗粒因其独特的近红外激发-可见发射机制、的光稳定性及良好的生物相容性,已成为生物光学成像领域的重要研究材料。未来,通过结构调控、界面工程及多功能复合设计,该材料将在高分辨率活体成像、准诊疗、多模态成像系统及智能纳米探针构建中发挥更加重要的作用,为纳米医学与生物光子学的发展提供关键材料支撑。

西安齐岳生物专注于纳米材料的研发与定制生产,产品涵盖脂质纳米颗粒、聚合物纳米粒子、无机纳米材料及多种功能化纳米载体,广泛应用于药物递送、生物成像和分子诊断等领域。公司依托成熟的纳米合成与表面修饰技术,可实现粒径、形貌及表面功能的准调控,并提供PEG修饰、靶向配体偶联及荧光标记等多种功能化服务,满足不同科研与应用需求。同时,企业建立了严格的质量控制体系,确保产品稳定性与一致性,并可根据客户需求提供个性化定制方案与技术支持,助力生命科学与生物医药研究的持续发展与创新应用。

仅供科研使用!

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