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小尺寸长余辉纳米颗粒的制备及发光性能
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作者 海仁沙·麦麦提依力 曹小欧 +2 位作者 严鹏 艾力江·吐尔地 阿不都卡德尔·阿不都克尤木 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期292-298,306,共8页
尺寸小且光学性能良好的长余辉纳米颗粒(PLNPs)在生物医学领域中具有广泛的应用前景。目前,PLNPs一般需要通过高温煅烧获得,而高温煅烧会造成颗粒团聚、尺寸过大、不利于在生物医学领域应用。因此,发展尺寸小且余辉发光性能良好的PLNPs... 尺寸小且光学性能良好的长余辉纳米颗粒(PLNPs)在生物医学领域中具有广泛的应用前景。目前,PLNPs一般需要通过高温煅烧获得,而高温煅烧会造成颗粒团聚、尺寸过大、不利于在生物医学领域应用。因此,发展尺寸小且余辉发光性能良好的PLNPs制备方法具有重要意义。采用溶剂热法,以油酸和十八烯为溶剂,甲醇(CH_(3)OH)为辅助溶剂制备了铬掺杂镓酸锌PLNPs(ZGC-CH_(3)OH),对ZGC-CH_(3)OH煅烧后进一步用乙二胺四乙酸二钠进行刻蚀获得ZGC-CH_(3)OH-EDTA。研究了CH_(3)OH和EDTA刻蚀效应对PLNPs尺寸大小、余辉发光性能以及晶体结构的影响。结果表明:该方法制备的PLNPs(ZGC-CH_(3)OH-EDTA)不仅尺寸小,而且具有很长的余辉时间,其平均粒径为11.12nm,最大余辉发射波长为696nm,NIR余辉时间超过120h。 展开更多
关键词 长余辉纳米颗粒 刻蚀法 镓酸锌 余辉发光 尺寸调控
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双波长发射长余辉纳米颗粒Zn_(2)SiO_(4)∶Ga的制备及动态防伪应用
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作者 周洁 乔湘凯 +2 位作者 何凤贵 海仁沙·麦麦提依力 阿不都卡德尔·阿不都克尤木 《微纳电子技术》 CAS 北大核心 2023年第11期1784-1792,共9页
双波长发射的长余辉纳米材料在信息加密与防伪方面有着重要的应用潜能。采用水热和煅烧结合的方法,制备了具有双波长发射的Zn_(2)Si_(x)O_(4)∶Ga_(0.01)(x=0.8~1.2)长余辉纳米颗粒。通过优化合成过程中前驱体溶液的pH值和硅离子含量,使... 双波长发射的长余辉纳米材料在信息加密与防伪方面有着重要的应用潜能。采用水热和煅烧结合的方法,制备了具有双波长发射的Zn_(2)Si_(x)O_(4)∶Ga_(0.01)(x=0.8~1.2)长余辉纳米颗粒。通过优化合成过程中前驱体溶液的pH值和硅离子含量,使Zn_(2)Si_(x)O_(4)∶Ga_(0.01)获得了较好的长余辉发光性能。研究结果表明,Ga^(3+)掺杂对Zn_(2)SiO_(4)的晶体结构没有影响,当前驱体溶液pH值为7时,Zn_(2)Si_(1.1)O_(4)∶Ga_(0.01)纳米颗粒分散性较好,平均粒径为(86.18±1.26)nm。在254 nm紫外光激发下,Zn_(2)Si_(1.1)O_(4)∶Ga_(0.01)在417和770 nm两个波长下发射,417 nm下的平均发光寿命(τav)为54.05 s,770 nm下的平均发光寿命为96.35 s,在近红外区可观察到216 h的余辉发光,并成功应用于多模动态防伪中。双波长发射的Zn_(2)Si_(x)O_(4)∶Ga_(0.01)还将在生物传感与成像等领域具有潜在应用价值。 展开更多
关键词 纳米颗粒 纳米材料 双波长发射 长余辉发光 动态防伪 硅酸锌(Zn_(2)SiO_(4)) Ga^(3+)掺杂
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Cr掺杂镓铟酸锌长余辉纳米粒子的制备及生物传感应用
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作者 曹小欧 海仁沙·麦麦提依力 +2 位作者 严鹏 艾力江·吐尔地 阿不都卡德尔·阿不都克尤木 《化学通报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期476-482,385,共8页
通过水热法合成了不同含量In离子掺杂的ZnGa_(1.99-x)In_(x)O_(4)∶Cr_(0. 01)^(3+)长余辉纳米粒子(PLNPs)。通过In掺杂和改变反应pH条件,PLNPs的余辉强度和时长明显改善,近红外余辉时间超过96h,平均粒径为15.36nm。实验结果表明,PLNPs... 通过水热法合成了不同含量In离子掺杂的ZnGa_(1.99-x)In_(x)O_(4)∶Cr_(0. 01)^(3+)长余辉纳米粒子(PLNPs)。通过In掺杂和改变反应pH条件,PLNPs的余辉强度和时长明显改善,近红外余辉时间超过96h,平均粒径为15.36nm。实验结果表明,PLNPs的余辉强度被多巴胺猝灭,PLNPs的相对余辉强度(F_(0)-F)/F_(0)与多巴胺浓度在0.005~20μmol/L范围内呈良好的线性关系,线性回归线方程为y=0.1789x+0.4427,相关系数R^(2)=0.9974,对多巴胺的检出限为0.0024μmol/L,其在生物传感领域有应用潜力。 展开更多
关键词 长余辉纳米粒子 In离子掺杂 多巴胺 生物传感
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