[发明专利]一种单一颗粒多色发光的纳米材料的制备方法在审

专利信息
申请号: 201810318987.X 申请日: 2018-04-11
公开(公告)号: CN108441208A 公开(公告)日: 2018-08-24
发明(设计)人: 鞠强;房贞兰;曹晓薇;方小蝶;田云 申请(专利权)人: 南京工业大学
主分类号: C09K11/02 分类号: C09K11/02;C09K11/06;C09K11/85;C09K11/86;B82Y20/00;B82Y30/00;B82Y40/00
代理公司: 北京世誉鑫诚专利代理事务所(普通合伙) 11368 代理人: 魏秀枝
地址: 211899 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 单一颗粒 纳米材料 粒子 多色发光 三原色 选择性激发 上转换 制备 激发 发光 透射电子显微镜 能级 纳米晶材料 波长激发 发光效率 发光中心 分散性好 高效发光 光稳定性 纳米粒子 形貌均一 荧光光谱 单颗粒 壳结构 发蓝 核壳 红光 整合 稀土 合成 传递 输出
【说明书】:

发明公开了一种单一颗粒多色发光的纳米材料的制备方法,利用核‑壳结构策略,将不同的发光中心整合到单个纳米粒子上,在单一颗粒上实现选择性激发和三原色发光,进而合成具有单一颗粒多色发光的纳米材料。利用不同的波长激发,808nm激发,粒子发蓝光;980nm激发,粒子发红光;1550nm激发,粒子发绿光,使得在单一粒子上获得蓝‑红‑绿三原色的输出。通过核‑壳结构图,透射电子显微镜,能级传递上转换核壳结构图,单颗粒荧光光谱等,说明稀土上转换纳米材料是分散性好,形貌均一,光稳定性好,发光效率高,在单一颗粒上实现了选择性激发和三原色发光的新型高效发光纳米晶材料。

技术领域

本发明涉及多色发光纳米材料的制备技术领域,特别是一种单一颗粒多色发光的纳米材料的制备方法。

背景技术

随着现代科技和生物技术的发展,在集成光学、太阳能电池、医学成像等领域急需更多的材料以满足科技进步的需要。纳米材料,具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等,使纳米材料在光学、燃料电池、储氢材料、生物医学等方面表现出常规材料不具备的特性,因此,被称为“现代工业的维生素”和神奇的“新材料宝库”。其中,稀土掺杂的上转换发光材料是一种可以把长波长、低能量的近红外光转化为短波长、高能量的紫外或可见光的无机发光材料。稀土上转换荧光材料之所以表现出独特的光学性能,是因为稀土离子种类繁多且具有非常丰富的阶梯状4f能级,使得上转换多光子的激发过程成为现实,更使得材料的发射谱线覆盖了整个可见光区,为宽范围的颜色调控提供了无限可能,受到了科学界和商业界越来越广泛的关注。而与传统的荧光染料和半导体量子点相比较,上转换荧光纳米材料更展现出光稳定性好、发光强度高等优势,这都为有效避免生物组织自身荧光的干扰和散射光提供了可能。

稀土上转换荧光材料除具有独特的高效的发光性能,还具有结构的多样性和可调性,这使它们具有多色发光特性。此外,它们还具有较好的光化学稳定性和多光子的激发特性,从而能够在较宽范围内进行颜色调控。近年来,稀土上转换发光纳米材料备受人们关注,关于其表面修饰、生物医学上的多色成像、多模态成像和新型成像模式下的癌症治疗等仍然是研究的热点。研究发现发光性能与材料的形貌、尺寸及结构有着密切联系,因此,稀土上转换荧光材料的可控合成对于扩大其应用范围具有重要的现实意义。

若想获得不同颜色发光的材料,简单的混合掺杂会由于能量传递而导致荧光淬灭。

发明内容

本发明的目的是要提供一种单一颗粒多色发光的纳米材料的制备方法,利用核-壳结构策略,通过构筑并裁剪能量传递途径以及搭建不同的发光层,研究了利用不同的激发波长和激发功率,实现了对发光颜色的可控调制。以发光颜色变化为导向,实现了在单一颗粒上选择性激发和三原色发光,初步揭示了其在多色显示和生物标记领域中的应用。

为达到上述目的,本发明是按照以下技术方案实施的:

一种单一颗粒多色发光的纳米材料的制备方法,包括以下步骤:

步骤一、取一种或一种以上的稀土醋酸盐溶液,加入到三颈烧瓶中,然后在搅拌的条件下,加入油酸和十八烯溶液,并在115摄氏度下加热1小时,得到均匀溶液,将三颈烧瓶在氮气氛围下继续加热至145摄氏度,回流30分钟,然后停止加热,自然冷却到室温;

步骤二、加入NaOH溶液和NH4F溶液,在室温下搅拌2小时,并在85摄氏度下加热30分钟,将三颈烧瓶抽真空10分钟,通入氮气,将温度升高到290摄氏度,加热40分钟;停止加热,反应冷却至室温;将得到的颗粒转移到离心管中,加入适量乙醇,8000转/分钟,离心5分钟,得到的沉淀用环己烷、乙醇洗涤2次后,得到核纳米颗粒,将得到的核纳米颗粒分散到环己烷中,得到核纳米颗粒环己烷溶液;

步骤三、重复步骤一,然后加入步骤二制得的核纳米颗粒环己烷溶液,然后重复步骤二得到一层壳层的核纳米颗粒,将得到的一层壳层的核纳米颗粒分散到环己烷中,得到一层壳层的核纳米颗粒环己烷溶液;

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