原创 张洪杰/刘凯团队 NanoResearch 背景介绍 微激光器在高度集成的光子器件和传感方面具有巨大的潜力,其微激光的光谱指纹对周围环境敏感,在监测和测量细胞或组织周围的变化方面具有很大的优势。微激光器的小型化是实现其生物医学应用的关键。然而,微激光器的小型化会导致腔体质量因子降低,激光阈值升高。此外,当将微激光器应用于散射介质(如细胞和组织)时,由于激发光和发射光的衰减,需要高泵浦功率来实现激光。高泵浦功率会增加生物样品的光损伤和热损伤。这些障碍限制了微激光器在致密区域和高散射介质领域的应用。镧系发光材料具有发射光谱窄、独特的光稳定性、较长的荧光寿命等特性。特别是镧系上转换纳米材料,具有近红外激发高穿透、低热损伤、背景干扰小的独特优势,被广泛用于微激光器的增益介质。这些微激光器在模拟生物环境中表现出良好的成像与传感性能,有望进一步应用于生物医学领域。点击下方阅读原文↓↓↓↓↓↓↓阅读原文
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原创 浏阳日报稀土是有色金属中具有独特性能的十七种金属元素的统称,被誉为“现代工业的维生素”,是新材料研制的“宝库”。高纯度稀土可广泛应用于高精尖领域,稀土中具有代表性的元素——高纯金属钪、铝钪合金靶材等,是集成电路用关键基础材料、制作5G射频滤波芯片关键原材料之一。此次落户浏阳经开区、总投资10.2亿元的25吨高纯稀土金属靶材及2000吨高端稀土合金产业化项目,主要从事高纯金属钪、铝钪合金靶材、铽镝靶材、稀土镁合金生产制造,项目建成后预计实现年产值8.5亿元。“我们的产业化项目主要生产制造两大系列的产品,一大系列是以高纯金属钪、铝钪合金靶材、铽镝靶材为代表的高纯稀土金属靶材,另一大系列是以稀土镁合金为代表的高端稀土合金。”湖南稀土金属材料研究院有限责任公司党委书记、执行董事徐福仓介绍,稀土金属钪的化学性质较为活泼,在制备过程中极易引入其他杂质,影响产品纯度和使用性能。该项目通过技术创新,针对性地开发氟化-钙热还原-蒸馏提纯技术,解决了痕量杂质的深度去除问题,实现纯度>4N(纯度99.99%)的高纯金属钪批量化生产,产品纯度最高可达到5N(纯度99.999%),处于国内领先、国际一流水平。据介绍,该产业化项目的技术主要来源于项目第一发起人湖南稀土院,通过开发出环境友好制备技术,所制备的高性能稀土镁合金,特别是镁锆合金,成分分布均匀,批量稳定性高,将有效解决军工、航空航天等...
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2023年8月5日上午,上海市催化新材料产业联盟成立大会暨创新论坛在青松城大酒店隆重召开,大会主题是“聚焦绿色低碳新材料,提升催化产业竞争力”。上海市经济和信息化委员会副主任阮力,中国科学院院士、中国石油化工股份有限公司总工程师谢在库,中国工程院院士、中石化(上海)石油化工研究院有限公司院长、上海市催化新材料产业联盟理事长杨为民、中国科学院院士、复旦大学化学与材料学院院长赵东元,上海市经济和信息化委员会新材料处处长陆寅、一级主任科员金叶,上海市新材料协会秘书长何扣宝,上海市总部企业发展促进会秘书长周杰等领导和嘉宾到会祝贺,以及催化联盟全体理事单位代表、专业委员会专家等近100人参加会议,会议由联盟秘书长郭杨龙教授主持。会上,阮力副主任和杨为民院士先后致辞,阮力副主任对联盟成立表示热烈祝贺并向支持上海新材料产业发展的来宾和参与联盟工作的同志表示衷心感谢,他指出,催化材料被誉为是现代化学工业的“芯片”,是化工生产中提高化学反应效率、促成规模化生产的关键。上海化工产业基础深厚,2022 年规上产值达到4658 亿元;上海有众多高校院所,中石化上海石化院、上海化工研究院、中科院上海有机所、复旦大学、华东师范大学、华东理工大学等在催化剂领域的研发和产业化能力走在全国前列,创新和应用市场集聚构成了上海发展催化新材料产业的的重要条件。催化新材料作为“建设未来材料创新高地”课题调研的重点领域,主要...
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来源:中国光学期刊网稀土硫氧化物纳米晶因其独特的光学性能,在多模生物成像、纳米闪烁体、光催化等前沿领域具有广阔的应用前景。然而,由于硫的易挥发性以及表面荧光猝灭效应,导致该类材料受限于发光效率低的瓶颈。核壳包覆是提高稀土纳米晶发光效率的一种有效方法,但由于稀土硫氧化物的层状生长习性以及稀土离子与S2–、O2–的亲和力差异,传统的同质核壳包覆无法有效提升稀土硫氧化物纳米晶的发光性能。如何制备单分散兼具高效发光的稀土硫氧化物纳米晶仍是稀土发光领域一个亟待解决的难题。近日,中国科学院福建物质结构研究所陈学元团队郑伟、黄萍研究员等提出了一种稀土硫氧化物/氟化物的新型异质结构设计,实现了稀土掺杂Gd2O2S@α-NaYF4异质核壳纳米晶的可控制备和高效发光。材料物相和结构表征表明,该核壳纳米晶是由α-NaYF4沿Gd2O2S的(001)晶面外延生长生成“三明治”夹心结构,夹心层为Gd2O2S,外层为α-NaYF4。对照实验表明,表面油胺配体起到了稳定Gd2O2S硫原子层的关键作用,且通过改变表面配体油胺和油酸(OAm/OA)的比例,可以对纳米晶的物相、尺寸、结构和元素组成进行精细调控。进一步地,作者以Eu3+为结构探针,通过选择激发、发射光谱和荧光寿命测试,揭示表面配体OAm诱导纳米晶由Gd2O3:Ln3+@α-NaYF4向Gd2O2S:Ln3+@α-NaYF4的结构演变过程。通过掺杂不同的...
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