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新乔生物:发射365nm蓝紫光的上转换纳米颗粒UCNP介绍

更新时间:2026-08-19点击次数:14

发光来源Tm3+ 的跃迁,对应~360‑365nm(UVA)紫外发射,四光子上转换过程,980nm /808nm近红外激发。

经典配方

1:NaYF₄:20% Yb³⁺, 0.5% Tm³⁺(β‑六方相)

激发:980nm;发射主峰:345nm、365nm、450nm、475nm

注意:该体系同时出多组峰,不是只有365nm发射。

2:核壳提升紫外强度(推荐)

NaYF₄:Yb,Tm@NaYF₄ 惰性壳层,抑制表面缺陷非辐射弛豫,紫外发射可提升数倍。

高性能版本:NaYbF₄:Tm@NaYF₄(全敏化内核),显著放大 345/365nm 紫外输出,但 Tm 浓度要压低防猝灭。

关键实验要点

1.功率密度很关键

365nm 是高阶多光子过程,发光强度对激光功率呈4 次方依赖;低功率下 365 信号很弱,一般需要>500mW/cm2 才能明显测到。

2.基质选择

β‑NaYF4:声子能量低,紫外上转换效率高。

LiYF4:也可得到强 Tm 紫外,Tm 掺杂约 0.2mol%,高于 0.5% 易发生交叉弛豫淬灭紫外峰。

3.表面修饰

OA 油相:环己烷、甲苯分散;

转水相:无基团、PEG、PAA、PEI、PAH,用于光笼(2‑硝基苄基类)光激活、光化学反应、生物光控释放。

典型应用场景

NIR 触发光笼基团裂解(2‑nitrobenzyl,最大吸收~360‑365nm),近红外代替紫外光做胞内光控释放。

近红外驱动光催化,激发 ZnO、TiO₂等宽禁带半导体物理学报。

常见问题

Q:为什么我的样品 450/475 蓝光很强,但 365nm 几乎看不到?

1)晶体相是 α‑立方相,不是 β‑六方相;

2)Tm 掺杂过高,发生交叉弛豫,消耗1D2能级;

3)无外壳,表面缺陷淬灭高能紫外能级;

4)激光功率密度不够,高阶多光子能级布居不足。