螢光光譜儀在稀土上轉化發光材料測試方向的應用

2020-11-22 中國教育裝備採購網

  斯託克斯(Stokes)定律認為材料只能受到高能量的光激發,發射出低能量的光,即經波長短、頻率高的光激發,材料發射出波長長、頻率低的光。而上轉化發光則與之相反,上轉換發光是指連續吸收兩個或者多個光子,導致發射波長短於激發波長的發光類型,我們亦稱之為反斯託克斯(Anti-Stokes)。

  上轉換發光在有機和無機材料中均有所體現,但其原理不同。

  有機分子實現光子上轉換的機理是能夠通過三重態-三重態湮滅(Triplet-triplet annihilation,TTA),典型的有機分子是多環芳烴(PAHs)。

  無機材料中,上轉換發光主要發生在鑭系摻雜稀土離子的化合物中,主要有NaYF4、NaGdF4、LiYF4、YF3、CaF2等氟化物或Gd2O3等氧化物的納米晶體。NaYF4是上轉換發光材料中的典型基質材料,比如NaYF4:Er,Yb,即鐿鉺雙摻時,Er做活劑,Yb作為敏化劑。本應用文章我們著重講講稀土摻雜上轉換發光材料(Upconversion nanoparticles,UCNPs)。

  無機材料有三個基本發光原理:激發態吸收(Excited-state absorption, ESA),能量傳遞上轉換(Energy transfer upconversion, ETU)和光子雪崩(Photon avalanche, PA)。

Figure 3.稀土上轉換發光材料的發光原理

  激發態吸收過程(ESA)是在1959年由Bloembergen等人提出,其原理是同一個離子從基態通過連續多光子吸收到達能量較高的激發態的過程,這是上轉換發光基本的發光過程。如Figure 3(a)同一稀土離子從基態能級通過連續的雙光子或者多光子吸收,躍遷到激發態能級,然後將能量以光輻射的形式釋放會到基態能級的過程。

  能量傳遞是指通過非輻射過程將兩個能量相近的激發態離子通過非輻射耦合,其中一個把能量轉移給另一個回到低能態,另一個離子接受能量而躍遷到更高的能態。能量傳遞上轉換可以發生在同種離子之間,也可以發生在不同的離子之間。能量傳遞包含了連續能量傳遞(Successive Energy Transfer,SET)、合作上轉換(Cooperative Upconversion,CU)和交叉弛豫(Cross Relaxation,CR)三類。1

  稀土上轉換發光材料研究光電產品推薦

  「光子雪崩」的上轉換發光是1979年Chivian等人在研究Lacl3晶體中的Pr3+時首次發現的,由於它可以作為上轉換雷射器的激發機制而引起了人們的廣泛關注。該機制的基礎是:一個能級上的粒子通過交叉弛豫在另一個能級上產生量子效率大於1 的抽運效果。「光子雪崩」過程是激發態吸收和能量傳遞相結合的過程,只是能量傳輸發生在同種離子之間。

  卓立漢光全新形態穩態-瞬態螢光光譜儀

  擴展配置推薦:

  稀土上轉換發光測試數據:

  為了開發螢光生物探針用於高對比度深層組織螢光成像,哈爾濱工業大學研究出基於NaYF4: Yb3+, Tm3+上轉換納米顆粒的單色800nm上轉換發射,在980nm二極體雷射器的激發下,通過調節800 nm上轉換發射的單色性,獲得了高對比度的螢光體成像。該成果以題為《Monochromatic Near-Infrared to Near-Infrared Upconversion Nanoparticles for High-Contrast Fluorescence Imaging》發表在《Journal of Physical Chemistry C》上,曹文武教授、高紅教授、張治國教授為文章的共同通訊作者。文章中的螢光光譜測試數據採用卓立漢光早期SBP300系列光譜儀進行採集。4

  Figure 10.螢光光譜數據:(a)NaYF4: Yb3+, Tm3+在980nm雷射器激發下的上轉換發光(Tm3+摻雜濃度4%);(b) NaTmxYb0.2Y0.8-xF4(x = 0.003, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04)的螢光光譜;(C) NaTmxYb0.2Y0.8-xF4(x = 0.003, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04)在800nm和470nm下的發射強度比率;

  Figure 10(a)是NaYF4: 20%Yb3+, 4%Tm3+的上轉換發射譜,只看到一個800nm下的發射峰,是高對比度深層組織螢光成像的理想情況。Figure 10(b)通過調節Tm3+的摻雜濃度來研究此現象的物理機理,數據中通過對800nm的發射進行強度歸一化之後,發現470nm的發射峰隨著Tm3+的濃度增加,強度減弱。在Figure 10(c)上可以看到I800/I470比值隨著Tm3+摻雜濃度的增加,呈指數增長。

  Figure 11. 螢光衰減曲線:NaYF4:20%Yb3+,0.3%Tm3+材料Tm3+1G43H6轉移(470 nm)和Yb3+2F5/22F7/2轉移(980nm)

短波紅外相機量子效率曲線圖

螢光成像:小鼠血管的可視化

紅外相機選型:



型號

PSEL VGA 15μm

PSEL qVGA 30μm

光譜響應範圍

900-1700nm

幀頻

174fps(在全VGA解析度下)               570fps(在1/4 VGA解析度下)              7200fps( 640x4解析度或光譜模式)

110 fps在全幅qVGA解析度

晶片尺寸

9.6mm×7.68mm

像素解析度

640×512像素 

320×256像素

單像元大小

15um × 15um

30um × 30um

滿阱容量

20k-23k e-(高增益模式) 

80k-105ke-(中增益模式)

1000K-1500k e-(低增益模式)

110k-150k e- (高增益模式)

1500k-2200k e- (低增益模式)

讀出噪聲

28-38e-(高增益模式)    

50-77e-(中增益模式)      

500-800e-(低增益模式)

110-200e-(高增益模式)          

1000-1590e-(低增益模式)

製冷溫度

-25°C (風冷); -40°C (水冷)  

-20°C (風冷); -40°C (水冷)  

暗電流

<0.7fA(風冷); <0.1fA (水冷)

<8 fA(風冷); <0.5fA (水冷)

A/D

14-bit 數位化讀出,16-bit數位化處理

曝光時間

30us-1min

1us-1s 

QE@ 1500 nm

80%

  1 Chen, G., Qiu, H., Prasad, P. N. & Chen, X. Upconversion nanoparticles: design, nanochemistry, and applications in theranostics. Chem Rev114, 5161-5214, doi:10.1021/cr400425h (2014).

  2 Yinlan Ruan, K. B., Hong Ji, Heike Ebendorff-Heidepriem, Jesper Munch, and Tanya M. Monro. in CLEO: 2013.JM2N.5, doi:10.1364/CLEO_SI.2013.JM2N.5 (2013).

  3 van Sark, W. G., de Wild, J., Rath, J. K., Meijerink, A. & Schropp, R. E. I. Upconversion in solar cells. Nanoscale Research Letters8, 81, doi:10.1186/1556-276X-8-81 (2013).

  4 Zhang, J.et al.Monochromatic Near-Infrared to Near-Infrared Upconversion Nanoparticles for High-Contrast Fluorescence Imaging. The Journal of Physical Chemistry C118, 2820-2825, doi:10.1021/jp410993a (2014).

  5 Chosrowjan, H., Taniguchi, S. & Tanaka, F. Ultrafast fluorescence upconversion technique and its applications to proteins. FEBS J282, 3003-3015, doi:10.1111/febs.13180 (2015).

相關焦點

  • 發光學報 | 稀土發光材料在近紅外二區成像中的應用
    在眾多的近紅外二區螢光納米材料中,稀土發光納米材料因具有化學穩定性和光穩定性好、發射帶窄、發光顏色和壽命可調等優點受到研究人員的廣泛關注。近日,中國科學院長春應用化學研究所張洪傑院士和王櫻蕙副研究員團隊在《發光學報》上發表了題為「稀土發光材料在近紅外二區成像中的應用」的綜述文章。
  • 稀土發光材料有哪些應用?
    稀土發光材料是由稀土4f電子在不同能級間躍出而產生的發光材料,因激發方式的不同,發光可區分為光致發光、陰極射線發光、電致發光、放射性發光、X射線發光、摩擦發光、化學發光和生物發光等。其因吸收能力強,轉換效率高,在可見光區發射能力強等優點,而有極為廣泛的應用前景。
  • 稀土發光材料有哪些應用?
    稀土發光材料是由稀土4f電子在不同能級間躍出而產生的發光材料,因激發方式的不同,發光可區分為光致發光、陰極射線發光、電致發光、放射性發光、X射線發光、摩擦發光、化學發光和生物發光等。其因吸收能力強,轉換效率高,在可見光區發射能力強等優點,而有極為廣泛的應用前景。那稀土發光材料有哪些應用?
  • 發光材料在紡織上的應用
    近年來,發光材料在服裝中的應用得到關注,含有發光材料的服飾在交通、消防、防紫外線、服裝設計、舞臺表演等領域開始扮演重要角色。,然後將其轉化成光輻射的特殊纖維,一般以滌綸、錦綸或丙綸為基材,添加稀土長餘輝發光材料和納米級功能助劑,經過特種紡絲工藝製成的光轉化功能纖維。
  • 稀土自發光材料的發光原理
    第一階段是我們熟知的居裡夫人發現 「鐳」為代表的無需外因就能自然發光的強放射性材料;第二階段是以硫化鋅為代表的螢光型自發光材料,由於此類材料有放射性,發光時間比較短,亮度也不夠,因為沒有大範圍使用這種材料;第三階段是利用稀土元素激活的劍突鋁酸鹽、矽酸鹽等無輻射的高科技產品,這種材料的出現改變了自發光產品無法大範圍應用的歷史。
  • 稀土上轉換納米螢光探針研究綜述
    稀土摻雜上轉換納米螢光探針:電子結構、光學性能和生物檢測 稀土摻雜上轉換納米發光材料具有高光化學穩定性、幾乎無毒性、窄線寬、長螢光壽命、可調諧螢光發射波長等優勢,是目前普遍看好且有望成為替代傳統下轉換螢光探針的新一代螢光生物標記材料
  • 稀土納米材料——這種材料極具潛力!(上)
    一方面在材料體系上更多地趨向於稀土複合材料;另一方面,在形態上更多地集中於低維和功能晶體材料。特別是隨著現代納米科學的發展,將納米材料所具備的小尺寸效應、量子效應、表面效應和界面效應等與稀土元素獨特的電子層結構特點相結合,稀土納米材料呈現出不同於傳統材料的許多新穎的性質,更大限度地發揮稀土材料的優異性能,並進一步拓展其在傳統材料領域和新型高科技製造領域的應用。
  • X螢光光譜儀改進方向
    X射線螢光光譜儀根據有手持和臺式兩種,所採用的都是X螢光光譜儀的原理。XRF螢光光譜儀由激發源和探測系統構成。X射線管產生入射X射線,激發被測樣品。受激發的樣品中的每一種元素會放射出二次X射線,並且不同的元素所放射出的二次X射線具有特定的能量特性或波長特性。探測系統測量這些放射出來的二次X射線的能量及數量。然後,儀器軟體將探測系統所收集到的信息轉換成樣品中各種元素的種類及含量。
  • OLED發光材料分為螢光發光材料和磷光發光材料
    從材料的發光機制來看,根據所有原子旋轉可能性組合,可以產生四種類型的激子旋轉分布狀態:一種非對稱性的單線態激子旋轉方式和三種對稱性的三線態激子旋轉方式 【OLED材料技術】磷光發光材料vs.螢光發光材料。OLED發光材料的分類有多種,根據發光方式來分,可分為螢光發光材料和磷光發光材料。
  • 發光學報 | 當稀土遇見分子籠:新型發光超分子體系
    ,發光學及應用國家重點實驗室協辦,是一本以發光學、凝聚態物質中的激發態過程為專業方向的綜合性學術刊物,涵蓋半導體發光、有機發光、稀土發光、納米發光、生物發光、雷射等諸多領域。與有機發色團以及過渡金屬-有機發色團相比,稀土元素獨特的光譜性質使其在光學領域具有特殊地位。因其豐富的電子能級和特殊的f電子躍遷,鑭系稀土元素的發光波長几乎覆蓋整個固體發光範疇且具有長壽命激發態,可以用於製備各種新型的發光材料。從Y2O3:Eu螢光粉到YAG:Nd雷射器,今天稀土元素已經在光學器件、生物成像和診療、安全防偽、發光傳感器和太陽能轉換等方面實現了廣泛應用。
  • 白光LED光源用發光材料應用現狀及趨勢
    稀土發光材料是當前照明、顯示和信息探測器件的核心材料之一,也是未來新一代照明與顯示技術發展不可或缺的關鍵材料。目前稀土發光材料研發和生產主要集中在中國、日本、美國、德國和韓國,我國已成為世界上最大的稀土發光材料生產國和消費國。
  • 福建物構所稀土上轉換螢光生物標記材料研究取得新進展
    與傳統的分子螢光標記材料(如螢光染料)相比,稀土上轉換納米發光材料不僅化學穩定性高、螢光壽命長、潛在生物毒性低,而且由於採用近紅外光源激發具有較大的光穿透深度、無生物組織自螢光以及對生物組織幾乎無損傷等顯著優點,在螢光生物檢測和成像等領域具有重要的應用前景。
  • 螢光光譜儀原理
    導讀:本文主要介紹的是螢光光譜儀的原理,感興趣的童鞋們快來學習一下吧~~很漲姿勢的哦~~本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/281697.htm
  • 原子螢光光譜儀的應用
    原子螢光光譜儀的應用廣泛,很多行業檢測都需要用到它,可謂實驗儀器中不可或缺的一類儀器。在食品衛生檢測,環境樣品檢測,環境給排水檢測,農業產品檢測,漁業及海水樣品檢測,地質冶金檢測,化妝品檢測,藥品檢測,土壤飼料肥料檢測,臨床醫學檢測等領域都會用到原子螢光光譜儀。
  • 【OLED材料技術】磷光發光材料vs.螢光發光材料
    OLED發光材料的分類有多種,根據發光方式來分,可分為螢光發光材料和磷光發光材料。從材料的發光機制來看,根據所有原子旋轉可能性組合,可以產生四種類型的激子旋轉分布狀態:一種非對稱性的單線態激子旋轉方式和三種對稱性的三線態激子旋轉方式。前者為螢光發光材料的發光機制,後者為磷光發光材料的發光機制。
  • 南京林業大學Adv Mater:提出稀土發光材料構築新策略
    發光材料因具有窄帶發射峰、長螢光壽命及高穩定性等優異的光學特性,在防偽和信息安全等領域表現出潛在的應用價值而備受關注。然而,現有存儲防偽信息的稀土發光體系存在螢光模式過於單一、需要特定的激發光源及發光顏色不可調等不足之處,從而導致信息存儲及防偽的容量有限等問題而面臨被破譯的風險。因此,深入研究稀土發光機理以及對光譜精確調控,對於推進稀土發光材料在信息存儲及螢光防偽領域的實際應用具有重要意義。
  • 近紅外寬光譜響應的光激勵稀土納米螢光標記研究獲進展
    光激勵發光材料可將短波長的激發光能量儲存在基質陷阱中,並在長波光子如近紅外光的激勵下發射短波光子,廣泛應用於輻射劑量計、紅外成像、信息存儲和發光塗料等技術領域。近紅外光具有深層生物組織穿透、無背景螢光幹擾和對生物樣本損傷小等優點,因此近紅外光激勵納米發光材料有望作為一類新型的螢光探針應用於生物醫學領域。
  • 微型光譜儀之螢光檢測
    >圖3 激發波長和發射波長重疊現象  2、應用說明  螢光激發光譜可以通過有效的螢光激發波長來進行表現,並能夠得到螢光轉化效率。利用穩定可靠的激發源和發光二極體作為激發光,雖然大多數情況下,激發波長和物質的發射波長會發生重疊,但當一個短波長的激發光在一點激發物質,我們就能在物質發散的其他位置觀察到比激發光更長波長的光,以此區分出長波為螢光發射波長,短波段為激發波。  螢光光譜學分析對於調查性研究和分析性科學的應用是一個主要的工具。
  • 福建農林大學電致發光器件測試系統、螢光光譜儀採購中標公告
    福建省智信招標有限公司受福建農林大學的委託,就福建農林大學電致發光器件測試系統、螢光光譜儀採購項目(項目編號:ZFCG-2016-283)組織採購,評標工作已經結束,中標結果如下:   一、項目信息   項目編號:ZFCG-2016-283   項目名稱:福建農林大學電致發光器件測試系統、螢光光譜儀採購
  • 稀土照亮你的美——稀土光功能材料
    :光(電)致發光材料,陰極射線發光材料,光能量光子激發發光材料,光激勵發光材料,熱釋發光材料;▶ 常見的稀土光功能材料有:光致發光材料,真空紫外稀土發光材料,稀土X射線發光材料,稀土閃爍體和上轉換發光材料,燈用發光材料,稀土長餘輝發光材料,納米稀土發光材料。