[发明专利]Ln2O3:RE3+和Ln2O3:RE3+@SiO2单分散稀土纳米粒子的制备方法无效
申请号: | 201010263138.2 | 申请日: | 2010-08-26 |
公开(公告)号: | CN101941676A | 公开(公告)日: | 2011-01-12 |
发明(设计)人: | 王宇;宋宏伟;董彪;白雪 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | B82B3/00 | 分类号: | B82B3/00 |
代理公司: | 长春吉大专利代理有限责任公司 22201 | 代理人: | 张景林;刘喜生 |
地址: | 130012 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | ln sub re sup sio 分散 稀土 纳米 粒子 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于稀土材料技术领域,具体涉及一类尺寸均一的Ln2O3:RE3+和Ln2O3:RE3+@SiO2单分散球形稀土掺杂纳米发光粒子的制备方法。
背景技术
稀土掺杂纳米发光粒子,在照明、高分辨荧光显示、生物成像、荧光标记及疾病的诊断方面有着广泛的潜在应用前景,一直引起人们的广泛关注。在过去几十年里,大量棒状、纤维状、带状及片状的一维及二维的纳米/亚微米稀土掺杂纳米发光粒子被合成出来。近来单分散均一的球形稀土掺杂纳米发光粒子由于其特有的形貌及物理化学性质被广泛地应用于生物成像和荧光标记领域,因为,球形纳米粒子相对于一维或二维材料更容易进入到细胞膜内。因此合成出适度尺寸的单分散均一的球形稀土掺杂纳米发光粒子,使之应用于生物成像和荧光标记领域在生物医学上具有重要意义。科学家正在尝试制备这种纳米粒子并研究其生物成像和荧光性质。Chen-Sheng Yeh研究组在Advanced Functional Materials上报导了350纳米Gd2O3颗粒的合成。他们利用GdCl3·6H2O和尿素为原料,采用加热回流的方法,通过对反应温度、反应时间和化学配比的控制,制备了Gd2O(CO3)·H2O亚微米球,然后在800℃条件下淬火得到大约350纳米Gd2O3纳米球并对其细胞毒性和生物成像性质进行了测试,发现了Gd2O(CO3)·H2O和Gd2O3都具有良好的T1-成像效果。此外,Stephane Roux小组报导了以超顺磁性的Gd2O3纳米颗粒为核具有发光性能的杂合材料的合成及生物体内荧光标定和生物成像的实验结果,展示了稀土掺杂纳米发光粒子在生物成像和荧光标定方面诱人的前景。但是,合成均一的单分散的尺寸在100纳米左右的球形稀土掺杂纳米发光粒子一直鲜有报道。
发明内容
本发明的目的是提供一类尺寸均一的Ln2O3:RE3+及Ln2O3:RE3+@SiO2单分散球形稀土掺杂纳米发光粒子的制备方法。其中Ln2O3:RE3+的尺寸分布在60-100纳米之间,Ln2O3:RE3+@SiO2的尺寸分布在80-130纳米之间。
本发明所述的单分散球形稀土氧化物纳米粒子的制备方法,其步骤如下:
1、Ln(OH)3:RE3+(Ln为La3+、Y3+、Gd3+或Lu3+;RE为Eu、Er、Yb、Ho、Pr、Nd、Ce、Tb或Tm中的一种或两种以上)的合成
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