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发光


分类

特性

两种离子占据不同晶格位置,展现出典型的双发光特性,且发光强度随掺杂浓度呈现差异性变化。
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图2Mn掺杂LZGO荧光体的光学性质与双发光特性。
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材料

(2)可见-近红外双发射调控:通过结构设计实现了在单一体系中对Mn2+和Mn4+激发-发射行为的有效分离,拓展了发光材料在多通道信息处理与近红外成像中的应用边界。
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主要从事发光材料研制、机理及柔性光电传感技术在智能可穿戴生物医学领域的应用,已发表Nat.
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该策略在保持材料制备简洁性的同时,也为探索新型多功能发光材料提供了一种较为可行的研究思路。
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性能

(3)缺陷工程主导的性能优化策略:系统分析了晶格缺陷与发光性能之间的构效关系,提出了构建高稳定性、高响应性光功能材料的设计准则。
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LZGOM0.003可制备高效稳定的NIRpc-LED,具备优异的近红外发光性能(IQE达72.3%,EQE达32.8%),在夜视成像、防伪识别等低照度应用中表现出良好效果。
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响应

在不引入外部还原剂或特殊气氛条件的前提下,材料内部形成的锌空位和氧缺陷能够诱导部分Mn4+自发还原为Mn2+,进而在不同晶格位置实现双波段发光响应。
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发光

(d)在310nm激发下使用近红外相机可清晰捕捉到近红外发光
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提出一种由量子点发光体系、生物芯片与机器视觉算法构成的新型智能生物传感平台,用于即时癌胚抗原(CEA)蛋白检测。
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(g)紫外光照下核壳结构量子点发光过程示意图。
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为实现即时肿瘤标志物诊断,本研究设计并构建了一种集成量子点发光、微流控生物芯片与机器视觉算法的智能生物传感平台,其结构如图4所示。
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针对所设计的CEA肿瘤标志物量子点发光夹心免疫分析体系,其发射光谱的波长与强度相互独立。
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香港理工大学郝建华等人设计并构建了一种集成量子点发光特性、微流控生物芯片与基于机器视觉算法的智能生物传感平台,用于即时肿瘤标志物诊断。
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效果

然而,现有多数此类材料往往需要借助复杂的还原气氛处理才能实现所需的发光状态,这在一定程度上增加了制备成本与工艺难度。
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