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含2-(对甲苯磺酰氨基)-苯甲醛腙-N-(芳酰基)的镧系配合物——通用发光材料
摘要: 合成了含2-(对甲苯磺酰氨基)亚苄基-N-(芳?;?腙配体(H2L1,芳?;?2-羟基苯甲酰;H2L2,芳?;?异烟酰)的镧系配合物Ln(L1)(HL1)(Ln=Lu、Yb、Er、Gd、Eu、Sm)和Ln(L2)(HL2)(Ln=Lu、Yb、Gd、Eu),旨在探索其作为新型发光材料的潜力。研究发现这些配合物均形成单分子结构,与芳酰基性质无关。通过单晶X射线衍射(Yb(L2)(HL2)·0.5(C2H5OH))和粉末X射线衍射Rietveld精修(Eu(L1)(HL1))确定了晶体结构。钇配合物展现出强发光性能,可用于无基质OLED器件,在低电压(5V)下实现显著近红外电致发光效率(50 μW/W)?;陬鸱⒐忖鸬奶厥饣?,将其开发为发光温度计,显示出高达12%/K的极高灵敏度。提出了基于三能级体系的发光测温理论,可高精度预测灵敏度(误差在20%以内)。
关键词: 镧系配合物、有机发光二极管、发光测温、近红外发射、发光材料
更新于2025-09-23 15:23:52
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上转换纳米粒子与近红外发射镧系材料在法医学应用中的研究新趋势
摘要: 上转换纳米粒子(UCNPs)是一类材料,在吸收多个低能量光子(如红外辐射)后,会发射出单个高能量光子,通常处于可见光谱范围内。这些材料的物理特性已成为详细研究的主题,其潜在应用是作为医学成像设备。UCNPs的一个被广泛忽视的应用领域是法医学,其中利用红外光源产生可见光的能力将催生新一代指纹粉末,从而避免可见光和紫外光源可能遇到的背景干扰。使用能量较低的红外辐射同时还能提高法医工作者的安全性,他们经常在不理想的位置使用光源。本文综述了UCNPs的发展、法医学中利用红外辐射显现指纹的方法,以及应用UCNP材料相较于当前方法潜在的优势。
关键词: 上转换纳米粒子,指纹显现,近红外发射镧系材料,法医学应用,近红外发射
更新于2025-09-23 15:22:29
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通过自下而上的策略在透明稀土掺杂纳米晶体-玻璃复合材料中工程化可调宽带近红外发射
摘要: 三价稀土(RE3+)掺杂光源在固态激光技术、光通信、生物标记和太阳能管理中的应用,推动了对具有灵活可调性和高效率的宽带发射的需求增长。共掺杂是调控活性RE3+离子光致发光的传统策略,但敏化剂与激活剂之间的能量传递通?;嵋⒎欠淝ㄒ坪纳?,导致有害的发光猝灭。本研究采用透明框架组装有序RE3+掺杂发射体,通过从具有连续能级梯度的多种RE3+离子中提取光子来扩展发射光谱范围。为阻断不同RE3+离子间迁移介导的耗散,构建了纳米级异质架构,通过"纳米晶体-玻璃复合"(NGC)结构对RE3+团簇进行空间限域。这种自下而上的策略使所得RE3+掺杂NGC具有高发射强度(近一个数量级的增强)和1300至1600纳米的宽带近红外发射,几乎覆盖整个低损耗光通信窗口。最关键的是,NGC为设计可调谐宽带发射提供了通用方法,在高性能光子器件应用中具有潜力,同时也为通过纳米尺度区域多种功能构筑单元的集成与调控来工程化多功能材料开辟了新途径。
关键词: 发光、稀土掺杂、宽带发射、纳米晶体-玻璃复合材料、近红外发射
更新于2025-09-23 15:22:29
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基于FRET的近红外发射纳米粒子:由AIE发光体与近红外染料组成,用于双光子荧光成像
摘要: 基于荧光共振能量转移(FRET)的近红外纳米粒子(NPs)通过共包封红色聚集诱导发光(AIE)分子2-(4-溴苯基)-3-(4-(4-(二苯胺基)苯乙烯基)苯基)富马腈(TB)和商业近红外荧光染料硅2,3-萘酞菁双(三己基硅氧基)(NIR775),以及两亲性聚合物聚(苯乙烯-共-马来酸酐)(PSMA)制备而成。采用聚乙二醇(PEG)对PSMA@TB/NIR775纳米粒子表面进行修饰,以提高其体内生物相容性。该纳米粒子具有强近红外(780 nm)窄发射和优异的双光子吸收特性,同时表现出良好的单分散性、稳定性和低细胞毒性。在1040 nm飞秒激光激发下,获得TB分子的680 nm发射峰和经FRET过程激发的NIR775的780 nm发射峰。我们将PSMA@TB/NIR775 NPs作为荧光造影剂用于双光子激发近红外显微成像,实现了约150微米成像深度的小鼠脑部血管网络良好显影。这种通过共包封AIE分子与近红外染料的FRET策略,有助于开发更适合深层组织生物成像的窄发射近红外探针。
关键词: 双光子成像、FRET(荧光共振能量转移)、近红外发射、AIE(聚集诱导发光)、两亲性聚合物
更新于2025-09-23 15:22:29
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一种用于活细胞中次氯酸检测和成像的大斯托克斯位移近红外发射探针
摘要: 由于次氯酸根(ClO?)在生命过程中的重要性,研究人员合成了一种具有大斯托克斯位移的近红外区(NIR)发射探针(DCPO-DMTC),用于选择性检测次氯酸根。该探针通过二甲硫代氨基甲酸酯保护的酚羟基的"氧化脱?;?#34;反应来检测外源性和内源性次氯酸根。通过时间进程紫外-可见光谱和荧光光谱监测响应情况。探针对ClO?的发射响应在0-100 μM浓度范围内呈现良好线性关系,其检测限(LOD)为164 nM。该探针成功用于可视化外源刺激下RAW 246.7细胞中内源性ClO?的生成。
关键词: 近红外发射、大斯托克斯位移、次氯酸盐、生物成像
更新于2025-09-23 15:22:29
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具有增强近红外发射性能的镧系金属有机框架设计
摘要: 报道了一种基于配体空间位阻和金属掺杂策略的近红外(NIR)发射镧系金属-有机框架(MOFs)的设计与合成方法。该镧系离子不含配位溶剂,所得NIR-MOFs具有高发光性和长发光寿命。
关键词: 金属掺杂、配体位阻效应、镧系金属有机框架、发光、近红外发射
更新于2025-09-23 15:21:01
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含萘基喹啉的双核铂配合物的分子异构工程调控发射光谱从深红到近红外
摘要: 合成了四种异构的二核铂配合物(C^N)2Pt2(m-OXT)2,这些配合物具有不同的C^N环金属配体但均采用相同的辅助配体5-(4-辛基苯基)-1,3,4-恶二唑-2-硫醇(m-OXT)。所研究的异构C^N配体包括1-萘基-1-异喹啉(niq)、2-萘基-1-异喹啉(2niq)、1-萘基-2-喹啉(nq)和2-萘基-2-喹啉(2nq)。系统研究了异构效应对(C^N)2Pt2(m-OXT)2光物理、电化学及电致发光性能的影响。研究发现通过改变C^N异构体,(C^N)2Pt2(m-OXT)2的发射光谱可轻松从深红光调节至近红外区。此外,含2-萘基的配合物比含1-萘基的配合物表现出更优异的电致发光(EL)性能。与发射峰位于686 nm(外量子效率EQE为3.21%)的(2nq)2Pt2(l-OXT)2掺杂器件相比,(2niq)2Pt2(l-OXT)2掺杂器件展现出发射峰位于704 nm的近红外发射,其EQE显著提升至8.86%,辐射出射度达986 mW cm?2。本研究通过简单的二核铂(II)配合物异构工程,为调控深红光至近红外发射提供了高效策略。
关键词: 深红色发射、异构体工程、近红外发射、双核铂配合物、电致发光
更新于2025-09-23 20:33:19
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通过钠掺杂恢复锡铅合金钙钛矿量子点的近红外发射
摘要: 相稳定的CsSnxPb1-xI3钙钛矿量子点(QDs)因其近红外区域的强响应性,在光电子应用领域展现出巨大潜力。然而,其优异性能的实际应用受到严重光致发光(PL)猝灭的限制,导致量子产率(QYs)极低(约0.3%)。本研究发现超低钠(Na)掺杂能有效提升这些合金量子点的PL QYs,同时不改变其有利的电子结构。X射线光电子能谱(XPS)研究表明,Na掺杂促使I-与Sn2+离子间形成更强的化学相互作用,这可能有助于稳定Sn2+并抑制I空位缺陷的形成。经优化的Na掺杂量子点PL QYs最高可达约28%,较原始量子点实现近两个数量级的提升。
关键词: 掺杂、近红外发射、纳米粒子、锡铅钙钛矿
更新于2025-09-19 17:13:59
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掺铒锂铋硼碲酸盐玻璃的浓度依赖性结构与光谱研究及其光纤应用
摘要: 高增益和更优的光学特性是光纤及放大器满足当前技术需求的关键要求。本研究采用熔融淬冷法制备了掺铒锂铋硼碲酸盐玻璃,通过XRD、DSC、紫外-可见-近红外光谱以及发光与衰减技术系统表征了其浓度依赖的结构、光学及发光特性。制备的玻璃呈非晶态,且随铒浓度增加对应带隙能量降低,表明玻璃金属特性增强。FTIR研究显示主要存在硼酸盐基团的不同振动模式。此外,运用Judd-Ofelt理论推导了强度参数、振子强度、分支比、受激发射截面和时间衰减等光学参数,验证了制备玻璃用于光纤应用的实验结果。与其他基质玻璃相比,其受激发射、有效带宽及增益带宽的估算值更高。结果表明:在1.53μm宽带近红外发光光谱中,对应4I13/2→4I15/2最强跃迁峰获得100%分支比。在980nm功率依赖激发下,上转换光谱显示541nm(绿光,4S3/2→4I15/2)和655nm(红光,4F9/2→4I15/2)两个跃迁峰。根据McCumber理论,1mol%铒掺杂玻璃的吸收与发射截面具有更佳匹配值。在C波段(1500-1550nm)实现了约40%的粒子数反转。研究表明该制备玻璃是光纤应用的潜在优选材料。
关键词: 带隙能量、Judd-Ofelt理论、近红外发射、光纤、硼碲酸盐玻璃
更新于2025-09-19 17:13:59
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含七个线性稠合吡嗪单元的扩展吡嗪并苯中的两性耦合近红外发射
摘要: 已合成具有两性耦合发射特性的外围取代十四氮杂七并苯(N14Hp)化合物。X射线晶体学显示其具有平面类并苯发色团结构,电子吸收与发射均位于近红外生物透明窗口(650-900 nm)。该化合物在单去质子化状态下呈现长波发射,光致发光量子产率ΦPL最高达~0.61(发射波长686 nm),单去质子化态ΦPL约~0.58(发射波长712 nm)。这种前所未有的高氮发色团展现了吡嗪并苯类化合物基于其光物理特性和化学结构在不同应用中的稳定性与实用性。
关键词: 光物理性质、近红外发射、吡嗪并苯、两性、发色团
更新于2025-09-16 10:30:52