LiYF4:Yb:Er,镱铒共掺氟化钇锂
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LiYF4:Yb:Er,镱铒共掺氟化钇锂

Ytterbium and Erbium Co-doped Lithium Yttrium Fluoride

别称:
LiYF4:Yb/Er
性状:
白色粉末
分子式:
N/A
溶解性:
难溶
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
生物成像
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

LiYF₄:Yb:Er 是一种重要的稀土掺杂上转换发光材料。其主体结构 LiYF₄具有良好的化学稳定性和光学性能。镱(Yb)和铒(Er)离子作为激活离子被引入到 LiYF₄晶格中。Yb 离子在近红外光(约 980 nm)激发下,能够高效吸收光子能量并将其传递给 Er 离子。Er 离子吸收能量后,通过多光子过程实现能级跃迁,最终发射出绿色(约 520-550 nm)和红色(约 650-680 nm)的上转换荧光。这种上转换发光特性,即能将低能量的近红外光转换为高能量的可见光,使其在多个领域展现出巨大潜力。LiYF₄:Yb:Er 纳米颗粒的制备常采用水热法、共沉淀法等。在制备过程中,准确控制 Yb 和 Er 的掺杂比例、反应温度、时间等参数,可有效调控纳米颗粒的粒径大小、结晶度及发光性能。同时,对其表面进行修饰,如包覆二氧化硅、聚合物等,能够改善其在生物体系或其他应用环境中的分散性和稳定性。

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业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
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产品问答
LiYF₄:Yb:Er 与其他荧光材料相比,优势是什么?

与传统荧光材料相比,LiYF₄:Yb:Er 最大的优势在于其近红外光激发的上转换发光特性。传统荧光材料多由紫外或可见光激发,在生物组织中穿透深度有限,且易对生物样本造成光损伤。而 LiYF₄:Yb:Er 使用近红外光激发,近红外光在生物组织中穿透深度可达数厘米,能实现深层组织成像和treatment。此外,其荧光信号背景干扰小,因为生物组织自身在近红外区域的自发荧光弱。在光学防伪等领域,上转换发光的隐蔽性更好,防伪效果更优。

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