掺铕的磷酸钇(YPO4:Eu3+)稀土发光材料(检测图谱)

掺铕的磷酸钇(YPO4:Eu3+)稀土发光材料(检测图谱)

荧光粉是由CaMoO4基质和Eu3+离子激活剂组成,激活剂为荧光粉材料的发光中心,在发光中起着非常重要的作用。从图3.7中可以看出随着掺入Eu3+离子浓度的提高,峰值强度逐渐变大,但其光谱的形状和位置几乎没有发生很大变化。当x=0.25时发光强度达到大值,随着Eu+离子浓度继续增大,发光强度下降。因为一方面随着掺入Eu+离子浓度的增加,Eu3+离子之间平均距离缩短,能量在Eu3t离子之间传递,通过无辐射弛豫而被消耗掉。另一方面随着Eu3+离子浓度的增大而导致一些Eu3t离子未能进入CaMoO4基质,仍以Eu2O3 形式存在,对发光效果产生影响。

掺铕的磷酸钇(YPO4:Eu3+)稀土发光材料(检测图谱)

图1为产物YPO:/Eu2+的XRD光谱图.从图1可.以看出,产物具有较强的衍射峰,已形成好的晶相,各術射峰数据与YPO标准晶相衍射卡PDF11-0254 – -致,空间群为I4:/amd, 晶胞参数a = b =0. 690 4 nm,c =0.603 5 nm,a = β= γ= 90°.表明YPO4/Eu3+晶体属于四方晶系结构,没有其他物相和杂质術射峰,Eu'+已成功掺杂到YPO4晶格中,且不影响YPO,的晶体结构.同时,从XRD光谱图可以看到,(200)衍射峰的强度最高,这说明产物是按(200)晶面方向生长.

掺铕的磷酸钇(YPO4:Eu3+)稀土发光材料(检测图谱)

图2为产物YPO,/Eu+的透射电镜照片.从图2可以观察到,产物形貌为微米束,长约0.12~0.36μm,宽约0.08~0.16μm,分散性好.形成的微米束类似于橄榄球状的CuO结构

掺铕的磷酸钇(YPO4:Eu3+)稀土发光材料(检测图谱)

上海金畔生物可以提供一系列稀土粉末,如淳亮夜光粉、反光粉、石墨烯粉、石墨烯浆料、远红外粉、珠光粉、金葱粉、闪光粉、荧光颜料、光扩散粉等材料。提供钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+;磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+ ;钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+ ;钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+ ;钼酸锌掺铕ZnMoO4 : Eu3+ ;钒酸钇掺镝YVO4:Dy3+;钼酸钙掺镝CaMoO4:Dy3+;钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+ ;磷酸钇掺镝YPO4:Dy3+ ;钼酸锌掺镝ZnMoO4 : Dy3+

磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+

YPO4: Eu3+纳米荧光粉

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铕掺杂磷酸钇(YPO4:Eu^3+)荧光粉

磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+下转换发光材料

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下转换掺铕磷酸钇荧光粉体材料

钼酸锌掺铕ZnMoO4 : Eu3+粉末的合成

钼酸锌掺铕ZnMoO4 : Eu3+粉末的合成

由于其潜在的应用,例如光致发光材料、闪烁体、湿度传感器、防腐油漆、阴极电极等,钼酸锌(ZnMoO4)引起了越来越多的关注。特别是在光致发光领域,由于化学性质和热稳定性好。ZnMoO4 拥有两种不同的晶体结构: a相和β相,ZnMoO4的发光性质与其晶体结构密切相关。通过固相反应合成了Eu3+掺杂的a-ZnMoO4, 并且其红色发光色度坐标为(0.63,0.37); 利用 简单的水热反应同样合成了Eu3+掺杂的a-ZnMoO4,并且研究了溶液pH值对产物的形貌、结构以及大小的影响; 研究发现β-ZnMoO4拥有更好的光致发光性能


Eu3+掺杂钼酸锌粉体的合成过程

 

钼酸锌掺铕ZnMoO4 : Eu3+粉末的合成

 

Eu3+掺杂ZnMoO4的组成及相变过程通过XRD测试来研究。不同浓度Eu+掺杂ZnMoO4样品的XRD衍射图如图所示。纯的ZnMoO4的所有衍射峰都和标准PDF卡片(JCPDS No. 25-1024)相一致,属于纯的β单斜相,没有其他任何杂相。然而对于Eu3+ 掺杂ZnMoO4样品,除了可以看到有β单斜相的特征

钼酸锌掺铕ZnMoO4 : Eu3+粉末的合成

稀土离子铽铕双掺杂磷酸铋红色荧光粉的制备方法

上海金畔生物是一家供应各种科研试剂的生物公司,现我们供应各种荧光粉,包括(钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+纳米荧光粉、磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+纳米荧光粉、钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+纳米荧光粉、钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+纳米荧光粉、钼酸锌掺铕ZnMoO4:Eu3+纳米荧光粉、钒酸钇掺镝YVO4:Dy3+纳米荧光粉、钼酸钙掺镝CaMoO4:Dy3+纳米荧光粉、钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+纳米荧光粉 、磷酸钇掺镝YPO4:Dy3+纳米荧光粉、钼酸锌掺镝ZnMoO4:Dy3+纳米荧光粉)等等产品

我们提供一种植物生长灯用高光效稀土离子铽铕双掺杂磷酸铋红色荧光粉及其制备方法,使植物生长灯的发光光效更高。  为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:  包括以下步骤: 

 (1)将Bi(NO3)3·5H20、Tb(NO3)3和Eu(NO3)3溶于酸液中,得到溶液A;按照Bi3+、Tb3+和Eu3+的摩尔总数与PO43-的摩尔数之比为1:1,将NH4H2PO4溶液逐滴加入到溶液A中,搅拌均匀得到前驱体溶液;

 (2)调节前驱体溶液的pH值在1~3;  

(3)将调好pH值的前驱体溶液进行水热反应,生成沉淀; 

(4)取出沉淀,洗涤干燥后得到植物生长灯用高光效稀土离子铽铕双掺杂磷酸铋红色荧光粉。

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Eu-DOTA-4AmC| CAS:481668-57-9|大环配体配合物

Eu-DOTA-4AmC  CAS:481668-57-9

中文名称:Eu-DOTA-4AMC

中文同义词:EU-DOTA-4AMC试剂;铕(III)1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四(乙酰氨基甲酸)

英文名称:Eu-DOTA-4AMC

英文同义词:Eu-DOTA-4

AMCCAS号:481668-57-9

分子式:C24H37EuN8O12

分子量:781.57

Eu-DOTA-4AmC| CAS:481668-57-9|大环配体配合物

配合物由内界和外界两部分组成。内界为配合物的特征部分(即配位个体),是一个在溶液中相当稳定的整体,在配合物的化学式中以方括号标明。方括号以外的离子构成配合物的外界,内界与外界之间以离子键结合。内界与外界离子所带电荷的总量相等,符号相反。显然,中性配位个体只有内界,没有外界。

上海金畔生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、葫芦脲、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;

DOTA tris(tBu)ester NHS ester CAS 819869-77-7

Maleimide-DOTA  CAS 1006711-09-5

Maleimide-DOTA-GA   CAS 1800229-46-2

DOTA-GA-Anhydride CAS 1375475-53-8

p-NCS-Bz-DOTA-GA   

DO3AtBu-N-(2-aminoethyl)ethhaiamide CAS 173308-19-5

NH2-DOTA-GA CAS 1639843-65-4

NH2-PEG4-DOTA   

NH2-PEG4-DOTA-GA CAS 137076-54-1

Propargyl-DOTA-tris(tBu)ester CAS 911197-00-7

BCN-DOTA

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Eu-DTPA金属配合物,DTPA-Eu~(3+)螯合物,DTPA衍生物-Eu配合物Eu~(III)-dtpa-bis(melamine)

上海金畔生物供应Eu-DTPA金属配合物

DTPA-Eu~(3+)螯合物

DTPA衍生物-Eu配合物Eu~(III)-dtpa-bis(melamine)

质量: 95%+

包装: 100mg/500mg

保存条件: -20°C

保存时间: 2年

产地:西胺

用途:科研用


文献描述:

我们以氨基多羧酸化合物作为配体,根据食品添加剂的化学性质和结构组成,同时参照DNA/RNA单链碱基排序规则,选择能识别分析物的碱基或碱基类似物修饰配体,与金属铕离子反应,合成新型的稀土氨基多羧酸铕配合物,作为荧光探针,检测某些食品添加剂。

我们合成了四种铕配合物荧光探针,

分别为Eu~(III)-dtpa-bis(melamine),

Eu ~(III)-dtpa-bis(3,5-dichlorohaiiline)(Eu~(III)-dtpa-bis(DCA))

Eu~(III)-dtpa-bis(cytosine)

Eu~(III)-dtpa-bis(adenine)

通过红外光谱分析,紫外光谱分析和荧光光谱分析,分别研究了这四种铕配合物荧光探针检测某些食品添加剂,如三聚氰胺(Mel)、克仑特罗(Clb)、碱性橙(BO)和磺胺二甲嘧啶(SMZ)的可行性,推测其结合比例和作用机理。

研究表明:1)配合物Eu~(III)-dtpa-bis(melamine)作为荧光探针在检测三聚氰胺(Mel)中具有非常好的荧光特异性,类似物三聚氰酸(Cya)、三聚氰氯(Cyach)、三聚异氰酸(Isocya)和甲基胍胺(Methyla)的存在并不影响三聚氰胺的检测。

Eu-DTPA金属配合物,DTPA-Eu~(3+)螯合物,DTPA衍生物-Eu配合物Eu~(III)-dtpa-bis(melamine)

上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。 

Eu-DTPA金属配合物,DTPA-Eu~(3+)螯合物,DTPA衍生物-Eu配合物Eu~(III)-dtpa-bis(melamine)

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下转换掺镝钼酸锌荧光粉体和长余辉稀土镝掺杂钼酸锌荧光粉体材料ZnMoO4:Eu3+

下转换掺镝钼酸锌荧光粉体和长余辉稀土镝掺杂钼酸锌荧光粉体材料ZnMoO4:Eu3+

    上海金畔生物科技有限公司提供稀土掺杂荧光粉,含钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+,磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+,钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+,钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+,钼酸锌掺铕ZnMoO4:Eu3+,钒酸钇掺镝YVO4:Dy3+,钼酸钙掺镝CaMoO4:Dy3+,钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+,磷酸钇掺镝YPO4:Dy3+,钼酸锌掺镝ZnMoO4:Dy3+.

长余辉材料通常指将激发光源移走后仍持续发光的材料,主要应用在料、照明、体内成像、照明及信息存储、射线探测等应用领域。其中SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)是被商业化的绿色长余辉材料,但对其具体发光机理,以及稀土离子Eu~(2+)Dy~(3+)在发光过程中的具体作用一直存在着争论。

通过高温固相法,在还原气氛下制备了SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)SrAl_2O_4:Eu~(2+)SrAl_2O_4:Dy~(3+)三个体系的样品。对样品进行了X射线晶体衍射分析,高、低温热释光测试,高、低温荧光测试,瞬态寿命测试,余辉曲线测试以及形貌测试。X射线晶体衍射数据表明稀土离子掺杂能使SrAl_2O_4晶相峰位有微小的变动。SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)的常温荧光光谱峰位为514 nm,Eu~(2+)的发射峰,Dy~(3+)的特征谱并没有被观察到。低温荧光测试表明SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)的发光除了常温的514 nm,在低温还有一个400nm左右的弱发光峰,验证了该材料中Eu~(2+)Sr_1~(2+)格位、Sr_2~(2+)格位均发生了替代。余辉曲线测试发现双掺样品的余辉时间明显高于单掺Eu~(2+)样品的余辉时间。高、低温的热释光测试结合对SrAl_2O_4:Eu~(2+),SrAl_2O_4:Dy~(3+),SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)三种样品的热释光曲线进行数据拟合,发现样品的陷阱浓度及深度都不相同,且该材料的发光过程中只存在Eu~(2+)的发光中心,Dy~(3+)的掺入使得SrAl_2O_4:Eu~(2+)陷阱的分布更连续,传递能量,更有利于提高余辉发生。

采用高温固相法制备了铕镝掺杂铝酸锶系列的长余辉材料,并通过对其进行热释光测试分析和计算,得到Dy~(3+)在材料的发光过程中的主要起到了传递能量和调制陷阱的作用。后根据计算结果推测出了铕镝掺杂铝酸锶的具体发光过程:储存于各能级的电子在室温下发生浅陷阱中电子的跃迁,由于其离导带很近,被导带直接捕获,发生4f~65d~14f~7(8S_(7/2))的跃迁,位于深陷阱的电子在Dy~(3+)的辅助下,依次被浅陷阱捕获跃迁,此过程弛豫时间很长,从而产生长余辉现象。

下转换掺镝钼酸锌荧光粉体和长余辉稀土镝掺杂钼酸锌荧光粉体材料ZnMoO4:Eu3+

关键词:纳米荧光粉,微米荧光粉,纳米晶,荧光粉,下转换发光材料,稀土发光材料,稀土铕掺,荧光粉体,发光粉体材料,微米发光粉体材料,荧光粉体,长余辉稀土掺杂荧光粉体,下转换掺杂荧光粉体材料.

选择Gd2(MoO4)3:Eu3+ZnMoO4:Eu3+两类荧光粉为研究对象,通过掺杂等来提高该类荧光粉的发光强度及降低粉体成本,致力于合成一些可被蓝光或近紫外光有效激发的新型荧光粉。  

Gd2-x(MoO4)3:xEu3+(x=1.0)是一种可被近紫外(395 nm)和蓝光(466 nm)有效激发的红色荧光粉。结果表明:该系列荧光粉的佳合成温度为950℃;通过PO43-和碱金属离子掺杂均可提高该体系荧光粉发光强度,确定了合成荧光粉的佳组成为GdEu(MoO4)2.85(PO4)0.10GdEu(MoO4)2.8(PO4)0.2Li0.2GdEu(MoO4)2.8(PO4)0.2Na0.2,它们在395 nm光激发时的发光强度分别在Gd(MoO4)3:Eu3+的基础上提高了1.36倍、1.69倍和1.57倍。Li0.5Gd0.5-xMoO4:Eu3+x荧光粉中Eu掺杂浓度x0.125;与Na0.5Gd0.375MoO4:Eu3+0.125对比,在相同大激发波长下,前者的大发光强度为后者的1.30倍;同时发现PO43+掺杂对钼酸钙体系荧光粉的荧光强度增强也有不错效果。  

下转换掺镝钼酸锌荧光粉体和长余辉稀土镝掺杂钼酸锌荧光粉体材料ZnMoO4:Eu3+

产品供应列表:

YVO4: Eu3+纳米荧光粉

钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+微米荧光粉

铕离子掺杂纳米钒酸钇荧光粉体

铕共掺杂钒酸钇YVO4:Eu3+纳米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒酸钇荧光粉

铕掺杂钒酸钇(YVO4:Eu^3+)荧光粉

钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+下转换发光材料

掺铕的钒酸钇(YVO4:Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂钒酸钇(YVO4:Eu^3+)纳米晶

稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体

掺铕钒酸钇发光粉体材料

掺铕钒酸钇微米发光粉体材料

稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体

长余辉稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体

下转换掺铕钒酸钇荧光粉体材料

 

磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+

YPO4: Eu3+纳米荧光粉

磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+微米荧光粉

铕离子掺杂纳米磷酸钇荧光粉体

铕共掺杂磷酸钇YPO4:Eu3+纳米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共掺磷酸钇荧光粉

铕掺杂磷酸钇(YPO4:Eu^3+)荧光粉

磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+下转换发光材料

掺铕的磷酸钇(YPO4:Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂磷酸钇(YPO4:Eu^3+)纳米晶

稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体

掺铕磷酸钇发光粉体材料

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稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体

长余辉稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体

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钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+

Y(P,V)O4: Eu3+纳米荧光粉

钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+微米荧光粉

铕离子掺杂纳米钒磷酸钇荧光粉体

铕共掺杂钒磷酸钇Y(P,V)O4:Eu3+纳米晶

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长余辉稀土铕掺杂钒磷酸钇荧光粉体

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钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+

CaMoO4: Eu3+纳米荧光粉

钒钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+微米荧光粉

铕离子掺杂纳米钒钼酸钙荧光粉体

铕共掺杂钒钼酸钙CaMoO4:Eu3+纳米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒钼酸钙荧光粉

铕掺杂钒钼酸钙(CaMoO4:Eu^3+)荧光粉

钒钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+下转换发光材料

掺铕的钒钼酸钙(CaMoO4:Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂钒钼酸钙(CaMoO4:Eu^3+)纳米晶

稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体

掺铕钒钼酸钙发光粉体材料

掺铕钒钼酸钙微米发光粉体材料

稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体

长余辉稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体

下转换掺铕钒钼酸钙荧光粉体材料

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒磷酸钇荧光粉|Y1-xVO4:Dyx3+和Y0.994-yVO4:Dy0.3+006,Euy3+(发射483 nm蓝光和573 nm黄光荧光)

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒磷酸钇荧光粉|Y1-xVO4:Dyx3+和Y0.994-yVO4:Dy0.3+006,Euy3+(发射483 nm蓝光和573 nm黄光荧光)

上海金畔生物科技有限公司提供稀土掺杂荧光粉,钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+,磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+,钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+,钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+,钼酸锌掺铕ZnMoO4:Eu3+,钒酸钇掺镝YVO4:Dy3+,钼酸钙掺镝CaMoO4:Dy3+,钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+,磷酸钇掺镝YPO4:Dy3+,钼酸锌掺镝ZnMoO4:Dy3+.

关键词:纳米荧光粉,微米荧光粉,纳米晶,荧光粉,下转换发光材料,稀土发光材料,稀土铕掺,荧光粉体,发光粉体材料,微米发光粉体材料,荧光粉体,长余辉稀土掺杂荧光粉体,下转换掺杂荧光粉体材料.

采用高温固相合成法制备了Y1-xVO4:Dyx3+Y0.994-yVO4:Dy0.3+006,Euy3+系列样品,通过XRD确定其晶体结构.研究其荧光性质发现,Dy3+YVO4中可同时发射出483 nm(蓝光)573 nm(黄光)荧光,分别归属于4F9/26H15/24F9/26H13/2的能级跃迁,Dy3+Y1-xVO4:Dyx3+样品中的佳掺杂量为0.006 mol.对于Dy3+/Eu3+共掺Y0.994-yVO4:Dy03.+006,Euy3+样品,Eu3+掺杂量在0~0.004 mol区间内,它只敏化Dy3+发光,而自身不发光.超过0.004 mol,敏化作用不,Eu3+发光为主,样品发射蓝光(483 nm),黄光(573nm)和红光(620 nm),组合后可获得色纯度白光.

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒磷酸钇荧光粉|Y1-xVO4:Dyx3+和Y0.994-yVO4:Dy0.3+006,Euy3+(发射483 nm蓝光和573 nm黄光荧光)

金畔生物供应产品列表:

钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+

YVO4: Eu3+纳米荧光粉

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铕离子掺杂纳米钒酸钇荧光粉体

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Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒酸钇荧光粉

铕掺杂钒酸钇(YVO4:Eu^3+)荧光粉

钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+下转换发光材料

掺铕的钒酸钇(YVO4:Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂钒酸钇(YVO4:Eu^3+)纳米晶

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掺铕钒酸钇发光粉体材料

掺铕钒酸钇微米发光粉体材料

稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体

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下转换掺铕钒酸钇荧光粉体材料

 

 

磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+

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Dy(3+)/Eu(3+)共掺磷酸钇荧光粉

铕掺杂磷酸钇(YPO4:Eu^3+)荧光粉

磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+下转换发光材料

掺铕的磷酸钇(YPO4:Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂磷酸钇(YPO4:Eu^3+)纳米晶

稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体

掺铕磷酸钇发光粉体材料

掺铕磷酸钇微米发光粉体材料

稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体

长余辉稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体

下转换掺铕磷酸钇荧光粉体材料

 

 

钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+

Y(P,V)O4: Eu3+纳米荧光粉

钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+微米荧光粉

铕离子掺杂纳米钒磷酸钇荧光粉体

铕共掺杂钒磷酸钇Y(P,V)O4:Eu3+纳米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒磷酸钇荧光粉

铕掺杂钒磷酸钇(Y(P,V)O4:Eu^3+)荧光粉

钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+下转换发光材料

掺铕的钒磷酸钇(Y(P,V)O4:Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂钒磷酸钇(Y(P,V)O4:Eu^3+)纳米晶

稀土铕掺杂钒磷酸钇荧光粉体

掺铕钒磷酸钇发光粉体材料

掺铕钒磷酸钇微米发光粉体材料

稀土铕掺杂钒磷酸钇荧光粉体

长余辉稀土铕掺杂钒磷酸钇荧光粉体

下转换掺铕钒磷酸钇荧光粉体材料

镝共掺杂钒磷酸钇Y(P,V)O4:Dy3+纳米晶|Y.Dy1-xPyV1-yO粉体的制备

镝共掺杂钒磷酸钇Y(P,V)O4:Dy3+纳米晶|Y.Dy1-xPyV1-yO粉体的制备

上海金畔生物科技有限公司是集化学科研和定制与一体的高科技化学公司,业务范围包括化学试剂和产品的研发、生产等,提供稀土掺杂荧光粉,钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+,磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+,钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+,钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+,钼酸锌掺铕ZnMoO4:Eu3+,钒酸钇掺镝YVO4:Dy3+,钼酸钙掺镝CaMoO4:Dy3+,钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+,磷酸钇掺镝YPO4:Dy3+,钼酸锌掺镝ZnMoO4:Dy3+.

180℃ 水热反应条件下成功制备了不同xy值的Y.Dy1-xPyV1-yO粉体,通过XRD衍射图分析所得样品为四方相,属体心四方结构。通过透射电子显微镜照片可以看出样品颗粒大小在 30 nm左右,呈椭圆形,且某些区域有团聚现象。由样品的电子衍射图分析得出所得样品为多晶。Y,Dyi-xPyViyO4样品的激发光谱中,处于225~350 nm波长范围的激发带,归属于o2-v3+电荷迁移跃迁带,随着P元素比例的增加,各个样品的激发峰值蓝移。在 368 nm处的激发峰,对应于Dy3+4f-4f跃迁,Dy的特征吸收线。Dy掺杂量的减少或者P:V值的增大,都会导致激发峰强度增加。而反应时间的变化对处于225~350 nm波长的宽激发带无明显影响,对其他激发峰而言,反应时间5小时得到的样品比反应时间3小时或者8小时得到的样品峰值略高。

通过Y,Dyi-PyV1-04样品的发射光谱可以看出,位于485 nm576 nm 处各有两个强发光峰。其中,位于485 nm处的发光蜂,来自3+F9n-°Hsn跃迁,属于磁偶极跃迁,为蓝光。位于576 nm处的发光峰来自3+Fop-°H3n跃迁,属于电偶极跃迁,为黄光。在350~525 nm范围存在着相对较弱的宽发射峰,峰值位于450 nm,归属于VO的发光,为蓝光。Dy掺杂量的减少或者P:V值的增大,都会促进发射光谱中上述发光强度的增加。反应时间的变化对于发光强度无明显影响。

镝共掺杂钒磷酸钇Y(P,V)O4:Dy3+纳米晶|Y.Dy1-xPyV1-yO粉体的制备

发射光谱

用途:科研

状态:固体/粉末

产品纯度:95%+

产地:陕西

储存时间:2

保存取用:冷藏保存,缓慢恢复至室温。

货期:现货,期货1-2

供应商:上海金畔生物科技有限公司

金畔生物供应产品:

钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+

CaMoO4: Eu3+纳米荧光粉

钒钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+微米荧光粉

铕离子掺杂纳米钒钼酸钙荧光粉体

铕共掺杂钒钼酸钙CaMoO4:Eu3+纳米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒钼酸钙荧光粉

铕掺杂钒钼酸钙(CaMoO4:Eu^3+)荧光粉

钒钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+下转换发光材料

掺铕的钒钼酸钙(CaMoO4:Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂钒钼酸钙(CaMoO4:Eu^3+)纳米晶

稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体

掺铕钒钼酸钙发光粉体材料

掺铕钒钼酸钙微米发光粉体材料

稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体

长余辉稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体

下转换掺铕钒钼酸钙荧光粉体材料

 

 

钼酸锌掺铕ZnMoO4 : Eu3+

ZnMoO4: Eu3+纳米荧光粉

钒钼酸锌掺铕ZnMoO4 : Eu3+微米荧光粉

铕离子掺杂纳米钒钼酸锌荧光粉体

铕共掺杂钒钼酸锌ZnMoO4 : Eu3+纳米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒钼酸锌荧光粉

铕掺杂钒钼酸锌(ZnMoO4:Eu^3+)荧光粉

钒钼酸锌掺铕ZnMoO4 : Eu3+下转换发光材料

掺铕的钒钼酸锌(ZnMoO4 : Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂钒钼酸锌(ZnMoO4:Eu^3+)纳米晶

稀土铕掺杂钒钼酸锌荧光粉体

掺铕钒钼酸锌发光粉体材料

掺铕钒钼酸锌微米发光粉体材料

稀土铕掺杂钒钼酸锌荧光粉体

长余辉稀土铕掺杂钒钼酸锌荧光粉体

下转换掺铕钒钼酸锌荧光粉体材料

 

 

钒酸钇掺镝YVO4:Dy3+

YVO4: Dy3+纳米荧光粉

钒酸钇掺镝YVO4:Dy3+微米荧光粉

镝离子掺杂纳米钒酸钇荧光粉体

镝共掺杂钒酸钇YVO4:Dy3+纳米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒酸钇荧光粉

镝掺杂钒酸钇(YVO4:Dy^3+)荧光粉

钒酸钇掺镝YVO4:Dy3+下转换发光材料

掺镝的钒酸钇(YVO4:Dy3+)稀土发光材料

镝掺杂钒酸钇(YVO4:Dy^3+)纳米晶

稀土镝掺杂钒酸钇荧光粉体

掺镝钒酸钇发光粉体材料

掺镝钒酸钇微米发光粉体材料

稀土镝掺杂钒酸钇荧光粉体

长余辉稀土镝掺杂钒酸钇荧光粉体

下转换掺镝钒酸钇荧光粉体材料

含稀土发光金属Eu(II)的氮杂甲酸酯材料可用于有机发光二极管

含稀土发光金属Eu(II)的氮杂甲酸酯材料可用于有机发光二极管

二价euro 5 d -4 f跃迁以将Eu 2+离子掺杂到无机固体中的方式引起了很多领域的关注。然而,具有5 d -4 f跃迁的分子Eu 2+络合物被认为过于不稳定,因此无法探索其应用。在这项工作中,我们合成了四种含Eu 2+的氮杂盐Eu X 2 -N nX  = BrIn  = 48),并系统地研究了晶体样品和溶液中的光物理性质。有趣的是Eu X 2 -N 8配合物表现出近统一的光致发光量子产率,良好的空气/热稳定性和机械变色性质(X  = I)。此外,我们证明了Eu 2+络合物在有机发光二极管(OLED)中具有高效率和高亮度的应用。采用EUI优化设备2 -N 8作为发射体具有作为大亮度,电流效率和外量子效率高达25470 CD米的佳性能-262.4光盘-1分别和17.7%。我们的工作加深了对分子Eu 2+配合物中结构性质关系的理解,并可能激发在OLED中应用的进一步研究。

 5 d -4 ˚F在镧系元素(LN)过渡在各种领域中已经研究了数十年的发光机理和潜在的应用12345678。对于良好确立的镧系离子发光,在环境条件下可以观察到f f跃迁,而由于从4 f n -1 5 d 1的快速系统间穿越而进行的热淬火通常不存在5 d 4 f跃迁。到4 f n配置。在二价镧系系统中,5 d -4 ˚F过渡是其自旋允许性质和5个的稳定更为突出d轨道678

 

在所有Ln 2+离子中,Eu 2+离子显示出很强的5 d -4 f跃迁,并且具有出色的应用,这有两个原因:(15 d浓度接近或低于6 P 7/2,从而降低了多光子弛豫6,( 2Eu 3+ / Eu 2+的还原电位不是太负。Eu 2+离子的发光性能研究大致可分为两类:无机基质中的Eu 2+掺杂剂和分子Eu 2+复合体。对一个进行了广泛的研究,而对后一个在许多方面仍未进行探索。Eu的物理化学性质2+复合物主要研究使用环戊二烯基,氢三(吡唑基)硼酸盐,silylamides和它们作为配位体的衍生物91011。较近,艾伦(Allen)等人。报告系列的Eu 2+含,已引起了它们的有吸引力的发光性能日益增长的兴趣azacryptate络合物,photoredox催化性能和磁共振成像312131415

  5 d 4 f发光机制的独特性使Eu 2+配合物在高性能有机发光二极管(OLED)中具有巨大潜力,该技术已在尖端显示器中成功实现了商业化,并正在固态显示器中进行开发。状态照明。达到100%的理论激子的利用效率(EUE),这是为了提高能量效率的关键参数,磷光1617,热活化延迟荧光(TADF1819和有机基团的材料20被陆续发现并作为施加OLED中的发射极。与传统的ff比较过渡和其他目前使用的发射体,二价euro化合物具有以下显着优点:(i)衰变寿命短:自旋禁止ff跃迁,使用寿命长达毫秒,强烈限制了它们的较大亮度,而5 d 4 f跃迁是允许的,具有典型的纳秒寿命,可显着减少激发态猝灭,从而达到更高的亮度和更低的效率下降;(ii)高EUEEu 2+离子对开环具有独特的跃迁。从4 f 6 5 d 14 f 7的壳电子,理论上可以收集100%的激子能量2021,(iii)通过改变坐标环境容易可调发射:5d轨道是配位场敏感,而4条˚F轨道,由5有效地屏蔽小号5 p,不向周围敏感22232425。(iv)高丰度:euro的地壳丰度为10 -6 wt%,远高于商业OLED中使用的贵金属(IrPt)。因此,我们认为以Eu 2+配合物为代表的5 d 4 f过渡材料将是OLED发射器中的下一个未开发但有希望的领域。

 

尽管提到了优点,但根据标准电势φ(Eu 3+ / Eu 2 += -0.38 V Eu 2+配合物的空气稳定性受到严格限制。据我们所知,只有一份关于OLED的报告基于Eu 2+配合物的装置,考虑到配合物的高光致发光量子产率(PLQY)为85%,其外部量子效率(EQE)的性能无法令人满意,且较大亮度为10 cd m -2 26。因此,必须对Eu 2+的合理设计进行更多的努力。配合物以及对电致发光过程的深刻理解,以提高效率和亮度。我们建议,密码子配体的空间效应和配位相互作用可以提高Eu 2+配合物的稳定性。空间效应通过更刚性的结构防止Eu 2+脱离O 2。改善配体与Eu 2+之间的配位相互作用可以大大提高热力学稳定性。因此,选择了两个配体1,4,7,10-四氮杂环十二烷(N 4)和1,4,7,10,13,16,21,24-八氮杂双环[8.8.8]六烷(N 8)。名为Eu X 2 N的四种含Eu 2+的氮杂化物的设计nX = BrIn = 48)。进行了一系列的晶体分析,光谱,稳定性和理论研究,以揭示这些Eu 2+配合物的光物理性质。然后,由于Eu X 2 N 8络合物具有高效率和良好的热/空气稳定性,因此被选作OLED的发射体。作为突破,使用EuI 2 -N 8的优化器件具有出色的性能,较大EQE17.7%,较大亮度为25470 cd m -2

产品供应:

稀土钒酸盐为基质的纳米发光材料    

钛酸锶基功能材料    

碱土铝酸盐系稀土长余辉发光材料    

Pr3+掺杂碱土金属钛酸盐(M=Ca、Sr、Ba)    

绿色长余辉发光材料SrAl2O4:Eu2+    

红色长余辉发光材料Ca2Zn4Ti15O36∶Pr3+    

新型红色长余辉发光材料Y2O3Eu3+,Ca2+,Ti4+    

硫掺杂对Sr3Al2O6红色长余辉发光材料    

CaS:Eu2+,Tm3+    

BaMg2Si2O7∶Pr,Mn    

铱配合物Ir(ppy)_2(acac)磷光探针    

钌/铱配合物的多功能发光探针    

磷光钌纳米探针    

环铱配合物分子探针    

磷光探针IrIm    

一氧化氮的钌(II)配合物磷光分子探针    

二苯氨基的环金属铱配合物(Ir1-Ir4)纳米探针    

钌配合物磷光探针    

磷光铱配合物纳米探针    

Ru(bpy)3-n(DA-phen)n](PF6)2(n=1,2)    

磷光探针Ir-CHO    

磷光探针Ir-S    

阴离子铱配合物([Ir2]-)    

阳离子铱配合物([Ir1]+)    

二(1-苯基异喹啉)(吡啶-2-甲酸)合铱配合物    

过渡金属配合物    

M2(1,2-bdc)2(bpp)2·2H2O[M=Co(1)    

Ni(2)]和Cd(1,2-bdc)(bpp)·H2O(3)    

ITO/TPD(30nm)/BCP(10nm)/Eu(L16)3SBF:CBP(15%)(20nm)    

AlQ3(30nm)    

LiF:Al电致发光器件    

三个希夫碱金属配合物    

[Ni3(L)2(CH3COO)2]·2CH3CN·4H2O(1)    

[Cu3(L)2(CH3COO)2]·CH3CN·2H2O(2)    

[Zn3(L)2(CH3COO)2]·2CH3CN(3)    

六氟磷酸_x001e_双1(4甲苯基)3甲基咪唑啉    

六氟磷酸1(4甲苯基)2(吡啶基2基)1H    

六氟磷酸-苯并咪唑]合铱(III)    

六氟磷酸-1(4甲苯基)2苯基1H    

六氟磷酸-咪唑[4,5f][1,10]邻菲咯啉}合铱(III)    

新型铱(Ⅲ)配合物    

[(4m2pq)2Ir(acac)]    

DPFIrpic磷光材料    

DPFIrTP,磷光材料    

PPFIrpic,磷光材料    

PPFIr 磷光材料    

磷光配合物(DPP)2Ir(acac)    

(DPPF)2Ir(acac)磷光配合物    

(MDPPF)2Ir(acac)磷光配合物    

(MDPP)2Ir(acac)磷光配合物    

金属铱(Ⅲ)类配合物    

(m-NO2-bt)2Ir(acac)    

铱(Ⅲ)配合物Ir(btp)2(VBA)    

FNⅠr(fptz)、    

FNⅠr(fppz)、    

FNⅠr(pic),    

咔唑柔性取代苯并噻唑铱(Ⅲ)配合物(cbbt)2Ir(acac)    

橙色磷光材料(bt)_2Ir(acac)    

超支化电磷光聚合物(PCzIrMppy1    

超支化聚合物PCzIrMppy3    

含载流子基团(三苯胺和口恶二唑)的蓝色磷光铱配合物FIr(G-Pic)    

蓝色磷光铱配合物    

二[2-(2,4-二氟苯基)吡啶-N,C2](2-吡啶甲酸)合铱(FIrPic)    

环金属化铱配合物    

Ir(pcpd)2(acac)    

(pcpd=3-(9-苯基-3-咔唑基)-6甲基哒嗪,acac为乙酰丙酮)    

两个含有载流子β-二酮配体的新型铱配合物    

Ir(L)2(acac-Ox)    

Ir(L)2(acac-Cz)    

L=3-(2-吡啶)香豆素环金属铱配合物    

acac-Ox=3-(4-(5-439;-叔丁基苯基)-1,3,4-噁二唑)苄基)-戊二酮    

acac-Cz=3-4-9-咔唑-苯基)甲基)戊烷-2,4-戊二酮    

两种新型二嗪铱配合物    

(DFPPM)2IrCl-(PPh3)](Ph:苯基)    

[(DFPPM)2Ir(CN)(PPh3)    

金属化铱配合物的有机发光材料    

(pq2Ir(acetylhaiiline)    

(pq)2Ir(N-tert-butylbenzamide)    

(pq)2Ir(N-phenylbenza-mide)    

(pq)2Ir(pyridine)(pq=2-phenylquinoline)    

两种有机电致磷光材料    

(o-fpmi)2Ir(pic)    

(o-fpmi=3-甲基-1-(2-氟苯基)咪唑,pic=2-甲酸吡啶)    

(fpmi)2Ir(pic)    

fpmi=3-甲基-1-(4-氟苯基)咪唑    

上述产品金畔生物均可供应,仅用于科研!

wyf 03.19

稀土铕Eu掺杂CdSe硒化镉量子点(Eu^3+/CdSe)的制备方法|介绍

中文名称:稀土Eu掺杂CdSe量子点

英文名称:Eu^3+/CdSe

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

一种水相合成稀土Eu掺杂的CdSe量子点其特征在于:是在氮气保护下,将硒代硫酸钠溶液加入镉盐溶液,铕盐溶液与修饰剂水溶性L半胱氨酸的混合液中,将此溶液转入圆底烧瓶中,油浴反应一段时间即制得稀土Eu掺杂的CdSe量子点.

稀土Eu掺杂CdSe量子点(Eu^3+/CdSe)的制备方法:

种水相合成稀土Eu掺杂的CdSe量子点的方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一、将镉盐溶液、铕盐溶液及L-半胱氨酸加入烧瓶内,再加入超纯水,充分混合,

步骤二、用NaOH溶液调pH至8.0-12.5,获得混合液;磁力搅拌所述混合液,同时通氮气30min以去除氧气,然后加入硒代硫酸钠溶液,获得反应液;

步骤三、调节反应温度至30-120℃,反应1-2小时,即获得稀土Eu掺杂的CdSe量子点。

稀土铕Eu掺杂CdSe硒化镉量子点(Eu^3+/CdSe)的制备方法|介绍

量子点定制产品目录:

碳纳米管负载纳米金-石墨烯量子点修饰电极

Nafion/石墨烯量子点修饰玻碳电极(Nafion/GQDs/GCE)

氨基功能化石墨烯量子点(af-GQDs)

离子液体碳糊电极(CILE)表面修饰GQDs(Nafion/Hb/GQDs/CILE)

巯基丙三醇(1-thioglycerol)修饰CdS量子点

羧甲基聚乙二醇硫醇(CM-PEG-SH)修饰油溶性ZnS-AgInS2量子点

巯基乙酸修饰油溶性ZnS-AgInS2量子点

Mn掺杂油溶性ZnS量子点

季铵盐(NPEQ)修饰油溶性ZnS量子点

石墨烯量子点铋复合修饰玻碳电极

牛血清白蛋白BSA包裹ZnS量子点(BSA-ZnS QDs)

巯基丙酸MPA包裹的ZnS量子点(MPA-ZnS QDs)

牛血清白蛋白BSA包裹的Ag2S量子点(BSA-Ag2S QDs)

溶菌酶(Lyz)修饰Ag2S量子点(Lyz-Ag2S QDs)

Bi2WO6量子点(QDs)修饰Bi2MoO6-xF2x异质结

厂家:上海金畔生物科技有限公司

卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

卟啉类化合物的优良特性引起了电化学发光研究的广泛关注。然而,卟啉在水溶液中有限的ECL强度和较差的稳定性仍然严重制约着其进一步的生物应用。


在此,我们通过一步溶剂热法精细地合成了功能化的铕和5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)配位聚合物(Eu-PCP)。与原始TCPP形成鲜明对比的是,Eu-PCP在低电位(−1.1 V,相对于Ag/AgCl)下表现出更高更稳定的ECL红光发射(673 nm),其ECL强度提高了7.7倍,效率提高了4.6倍。


鉴于MUC1 (MUC1)在肿瘤过表达中的重要作用,我们选择MUC1作为靶分子。结合核酸外切酶III (Exo III)辅助循环扩增策略,以Eu-PCP为ECL发射器,纳米金包覆CeO2 (CeO2@Au)为共反应物促进剂,过氧化二硫酸盐为共反应物,构建了用于MUC1检测的三元ECL生物传感器。


同时,采用包封MnO2 (MnO2@Au)的金纳米颗粒作为淬灭探针,实现对MUC1的高灵敏度检测。该生物传感器在1 ~ 10 ng mL−1范围内呈良好的线性关系,检测限低(0.32 fg mL−1)。通过改变相应的目标识别DNA,该策略可以扩展到检测其他生物标记物。


卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

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卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

卟啉类化合物的优良特性引起了电化学发光研究的广泛关注。然而,卟啉在水溶液中有限的ECL强度和较差的稳定性仍然严重制约着其进一步的生物应用。


在此,我们通过一步溶剂热法精细地合成了功能化的铕和5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)配位聚合物(Eu-PCP)。与原始TCPP形成鲜明对比的是,Eu-PCP在低电位(−1.1 V,相对于Ag/AgCl)下表现出更高更稳定的ECL红光发射(673 nm),其ECL强度提高了7.7倍,效率提高了4.6倍。


鉴于MUC1 (MUC1)在肿瘤过表达中的重要作用,我们选择MUC1作为靶分子。结合核酸外切酶III (Exo III)辅助循环扩增策略,以Eu-PCP为ECL发射器,纳米金包覆CeO2 (CeO2@Au)为共反应物促进剂,过氧化二硫酸盐为共反应物,构建了用于MUC1检测的三元ECL生物传感器。


同时,采用包封MnO2 (MnO2@Au)的金纳米颗粒作为淬灭探针,实现对MUC1的高灵敏度检测。该生物传感器在1 ~ 10 ng mL−1范围内呈良好的线性关系,检测限低(0.32 fg mL−1)。通过改变相应的目标识别DNA,该策略可以扩展到检测其他生物标记物。


卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/18

MOF金属框架|多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于高效检测F-, H2O2和葡萄糖的比率

利用一锅溶剂热反应,通过共价F-B键将高发射性的BODIPY(硼-二吡咯甲基)接枝到Eu-MOFs上。利用BODIPY@Eu-MOF的荧光发射比构建了对水溶液和活细胞中F-、H2O2和葡萄糖检测的比率荧光传感器。所制备的BODIPY@Eu-MOF探针对F- (0.1737 μM)、H2O2 (6.22 nM)和葡萄糖(6.92 nM)的检测灵敏度、选择性和检出下限(LOD)均高于单一Eu-MOF的5.96倍、6.52倍和6.95倍。更重要的是,该探针在活细胞中具有较低的生物毒性,可用于生物成像,且具有较好的多通道可视化性能。结果表明,π共轭的BODIPY衍生物不仅可以作为表面活性剂分子或模板剂进行择优生长,而且可以显著调节荧光发射,从而获得良好的荧光检测性能。

MOF金属框架|多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于高效检测F-, H2O2和葡萄糖的比率

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MOF金属框架|多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于高效检测F-, H2O2和葡萄糖的比率

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MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于高效检测F-, H2O2和葡萄糖的比率荧光传感器

利用BODIPY@Eu-MOF的荧光发射比构建了对水溶液和活细胞中F-、H2O2和葡萄糖检测的比率荧光传感器。

所制备的BODIPY@Eu-MOF探针对F- (0.1737 μM)、H2O2 (6.22 nM)和葡萄糖(6.92 nM)的检测灵敏度、选择性和检出下限(LOD)均高于单一Eu-MOF的5.96倍、6.52倍和6.95倍。

更重要的是,该探针在活细胞中具有较低的生物毒性,可用于生物成像,且具有较好的多通道可视化性能。

结果表明,π共轭的BODIPY衍生物不仅可以作为表面活性剂分子或模板剂进行择优生长,而且可以显著调节荧光发射,从而获得良好的荧光检测性能。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于高效检测F-, H2O2和葡萄糖的比率荧光传感器

利用BODIPY@Eu-MOF的荧光发射比构建了对水溶液和活细胞中F-、H2O2和葡萄糖检测的比率荧光传感器。

所制备的BODIPY@Eu-MOF探针对F- (0.1737 μM)、H2O2 (6.22 nM)和葡萄糖(6.92 nM)的检测灵敏度、选择性和检出下限(LOD)均高于单一Eu-MOF的5.96倍、6.52倍和6.95倍。

更重要的是,该探针在活细胞中具有较低的生物毒性,可用于生物成像,且具有较好的多通道可视化性能。

结果表明,π共轭的BODIPY衍生物不仅可以作为表面活性剂分子或模板剂进行择优生长,而且可以显著调节荧光发射,从而获得良好的荧光检测性能。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/25

MOF金属有机框架|Eu (III)掺杂UiO-MOF增强重金属离子检测的缺失链接子工程

在发光MOFs中产生的缺陷允许对荧光特性进行操作,从而提高了技术应用的检测性能。

在此基础上,提出了一种调制器诱导缺陷形成策略,将缺失链接缺陷引入到镧系金属有机骨架(Eu@UiO-MOFs)中,并对其增强的检测性能进行了研究。

值得注意的是,我们计算了每个Zr6聚类中的缺失链接子数量,以便于比较和定量解释。

通过精心定制缺陷数量,每Zr-O簇缺失0.53个链接的Eu@UiO-MOFs-2传感器的响应斜率显著增强,

在0-10 ppm范围内实现了良好的痕量检测,超低检测限为5.67 × 10−7 M (114 ppb)。作为一个强有力的信号放大器,用于Cd2+的痕量检测。

此外,还研究了Eu@UiO-MOFs-X的结构变化与缺陷数之间的关系,以了解改进的富集对光学行为的积极影响。

据我们所知,这是首次在光学传感调控的发光MOFs中进行缺失链接器缺陷的实验演示,为探索精确检测重金属离子污染物的创新技术提供了独特的途径。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/17

Eu-DOTA-4AMC  CAS: 481668-57-9 铕(III)1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四(乙酰氨基甲酸)

Eu-DOTA-4AMCCAS#: 481668-57-9

英文名称: Eu-DOTA-4AMC

中文名称: Eu-DOTA-4AMC

分子式:  

分子量:  

CAS481668-57-9

中文同义词:EU-DOTA-4AMC试剂

(III)1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-(乙酰氨基甲酸)

英文名称:Eu-DOTA-4AMC

英文同义词:Eu-DOTA-4AMC

Eu-DOTA-4AMC  CAS: 481668-57-9 铕(III)1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四(乙酰氨基甲酸)

 

上海金畔生物科技有限公司是西北一家生物公司,产品服务于金属配合物、热激活延迟荧光(TADF)材料、光电材料、点击化学等领域。上海金畔生物科技有限公司主要经营产品有纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备,合成磷脂、荧光活性染料等Eu-DOTA-4AMC  CAS: 481668-57-9 铕(III)1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四(乙酰氨基甲酸)

金畔生物 水溶性PMMA微球(1μm,100mg/ml)
金畔生物 水溶性PMMA微球(5μm,100mg/ml)
金畔生物 水溶性PMMA微球(200nm,100mg/ml)
金畔生物 水溶性PMMA微球(500nm,100mg/ml)
金畔生物 PEG-COOH修饰金磁微粒(100nm)
金畔生物 DSPE-PEG2K-cRGDfc
金畔生物 DSPE-PEG2K-cRGDfk
金畔生物 DSPE-PEG2K-cRGDfc
金畔生物 mPEG10K-PGA6K
金畔生物 SH-PEG5000-NH2 
金畔生物 SH-PEG5K-Biotin

产地:上海

储存条件:2-8℃密封避光保存

纯度:99%

用途:仅用于科研

Gibco(FBS)胎牛血清500ml 10099-14110099-141

Gibco(FBS)胎牛血清500ml 10099-141

简要描述:
Fetal Bovine Serum, Qualified, Australia Origin
描述
来源: Australia。
内毒素水平: <=100 EU/ml(常规水平 <=10 EU/ml)。
血红蛋白水平: <=30 mg/dl(常规水平 <=25 mg/dl)。

Gibco(FBS)胎牛血清500ml 10099-141

描述

来源: Australia。
内毒素水平: <=100 EU/ml(常规水平 <=10 EU/ml)。
血红蛋白水平: <=30 mg/dl(常规水平 <=25 mg/dl)。

 

 

详细说明

常用规格

 

Age:

Fetal 

Format:

Bottle(s) 

Species:

Bovine 

Product Size:

500 ml 

Quality Grade:

Qualified 

Endotoxin Level:

≤ 10 EU/ml 

Serum Treatment:

Standard (Sterile-Filtered) 

Country of Origin:

Australia