福建物构所研制出蓝光LED可激发的纳米荧光标记材料
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稀土掺杂近红外二区(NIR-II: 1000-1700 nm)纳米荧光标记材料具有光化学稳定性好、窄线宽、长荧光寿命、深层生物组织穿透、无背景荧光干扰和低毒性等优点,在生物医学领域具有重要的应用前景。然而,由于稀土离子的f→f宇称禁戒跃迁特性,稀土基NIR-II纳米荧光标记材料存在吸收强度弱、荧光量子效率低的瓶颈。如何提高材料吸收效率研制出具有高效NIR-II发光的稀土纳米荧光标记材料是人们普遍关注的焦点,也是该领域的一个重大技术挑战。
中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构与组装重点实验室陈学元团队在中科院战略性先导科技专项、中科院创新国际团队、国家自然科学基金海峡联合基金以及副研究员郑伟主持的国家自然科学基金面上基金、中科院青促会和海西研究院春苗计划等支持下,发展了一种独特的高温共沉淀法,首次合成了单分散、形貌/粒径可控兼具高效NIR-II发光的稀土掺杂CaS纳米晶(图1)。
图1 稀土掺杂CaS NIR-II纳米荧光标记材料:a)合成示意图,
b-i) 通过改变油酸(OA)/油胺(OM)比例制备不同粒径CaS:Ce3 纳米晶的透射电镜、高分辨透射电镜和选区电子衍射图
该团队通过稳态/瞬态荧光光谱和荧光量子产率等测试手段,对Ce3 单掺、Ce3 /Er3 和Ce3 /Nd3 共掺CaS纳米晶的发光性能进行了系统研究,揭示了纳米晶尺寸、掺杂浓度等对材料发光效率和能量传递效率的影响。利用Ce3 在450 nm蓝光区域的f→d吸收允许跃迁来提高材料的吸收效率,并通过Ce3 →Er3 和Ce3 →Nd3 的能量传递可实现Er3 和Nd3 的高效NIR-II发光,其中Ce3 到Er3 和Nd3 的能量传递最高效率分别为85.1%和82.6%,Er3 和Nd3 的NIR-II荧光绝对量子产率分别达到9.3%和7.7%(图2)。
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