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PEG-NH2-UCNPs,聚乙二醇PEG-NH2包裹上轉(zhuǎn)換納米顆粒,980激發(fā),360發(fā)射
瑞禧生物小編分享關(guān)于上轉(zhuǎn)換的知識(shí)點(diǎn),一起看看吧:
上轉(zhuǎn)換發(fā)光是在長(zhǎng)波長(zhǎng)光激發(fā)下,可持續(xù)發(fā)射波長(zhǎng)比激發(fā)波長(zhǎng)短的光。上轉(zhuǎn)換發(fā)光本質(zhì)上是一種反stocks拔光即輻射的能量大于所吸收的能量。上轉(zhuǎn)換材料主要是摻雜稀土元素的固體化合物,利用稀土元素的亞穩(wěn)態(tài)能級(jí)特性,可以吸收多個(gè)低能量的長(zhǎng)波輻射,從而可使人眼看不見(jiàn)的紅外光變成可見(jiàn)光。
上轉(zhuǎn)換發(fā)光是指將穩(wěn)態(tài)的低能量光子轉(zhuǎn)化為高能光子的過(guò)程,其與傳統(tǒng)的熒光過(guò)程和雙光子發(fā)光過(guò)程在發(fā)光機(jī)理上存在明顯的不同.與雙光子熒光需要非常高的激發(fā)功率密度,上轉(zhuǎn)換發(fā)光的發(fā)光功率密度下降到W/cm2.因這種上轉(zhuǎn)換發(fā)光性質(zhì)是其它熒光材料所不具備的,因此,上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料被認(rèn)為是一類(lèi)新的發(fā)光標(biāo)記物.目前上轉(zhuǎn)換發(fā)光主要通過(guò)稀土元素的f-f躍遷和有機(jī)體系的三重態(tài)-三重態(tài)淹沒(méi)(triplet-triple annihilation,TTA)來(lái)實(shí)現(xiàn).相比于稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光而言,基于三重態(tài)-三重態(tài)淹沒(méi)(Figure 1)的上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料具有更高的吸光能力和發(fā)光效率,因此所需的激發(fā)功率密度可以更低。
上轉(zhuǎn)換納米材料的修飾方法:
常用的UCNPs水溶性修飾方法,包括配體交換、配體清除、配體氧化、層層組裝。
上轉(zhuǎn)換的優(yōu)點(diǎn):
可以有效降低光致電離作用引起基質(zhì)材料的衰退;不需要嚴(yán)格的相位匹配,對(duì)激發(fā)波長(zhǎng)的穩(wěn)定性要求不高;輸出波長(zhǎng)具有一定的可調(diào)諧性。
上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料機(jī)制
稀土離子的上轉(zhuǎn)換發(fā)光是基于稀土元素4f電子間的躍遷產(chǎn)生的。大體上可將上轉(zhuǎn)換過(guò)程歸結(jié)為三種形式:激發(fā)態(tài)吸收,能量轉(zhuǎn)移和光雪崩。
相關(guān)產(chǎn)品:
氨基聚乙二醇(peg)包裹上轉(zhuǎn)換納米顆粒(980激發(fā),360發(fā)射) 2mg/ml
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PEG-NH2-UCNPs
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PEG-NH2-Fe3O4 (20nm)氨基修飾四氧化三鐵納米顆粒
PEG-NH2@Fe3O4 納米粒子,粒徑20nm
V2O5-peg-NH2
五氧化二釩-聚乙二醇-氨基
V2O5-PEG-amino
WO3-peg-NH2
WO3-PEG-NH2
WO3-peg-Amino
三氧化鎢-聚乙二醇-氨基
AuNRs-PEG-COOH(吸收808nm)
金納米棒羧基化(LSPR808nm)
AuNRs-PEG-carboxyl
納米金PEG羧基
PEG-COOH coating Fe3O4 nanoparticles(20nm)2mg/ml
PEG-羧基包裹磁性納米顆粒Fe3O4
PEG-COOH包裹Fe304納米顆粒
PEG-carboxyl-Fe304
Gold Nanoparticles,Au-PEG-NH2(10nm)
納米金-PEG2k-NH2
Au-PEG-NH2
聚乙二醇PEG修飾納米金氨基化
西安瑞禧用于科研,不可用于人體,RL2023.6
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