[发明专利]生物体内可降解上转换无机纳米材料及制备方法和应用有效
| 申请号: | 202010006274.7 | 申请日: | 2020-01-03 |
| 公开(公告)号: | CN113072939B | 公开(公告)日: | 2022-07-19 |
| 发明(设计)人: | 洪茂椿;彭鹏飞;刘永升;付虎辉 | 申请(专利权)人: | 中国科学院福建物质结构研究所 |
| 主分类号: | C09K11/67 | 分类号: | C09K11/67;C12Q1/02;A61K49/00;B82Y20/00;B82Y30/00 |
| 代理公司: | 北京知元同创知识产权代理事务所(普通合伙) 11535 | 代理人: | 聂稻波;梁田 |
| 地址: | 350002 *** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 生物 体内 降解 转换 无机 纳米 材料 制备 方法 应用 | ||
1.一种生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,所述生物体内可降解上转换无机纳米材料由稀土掺杂基质材料锆/铪基碱金属氟化物得到,其特征在于,基质材料的通式为MxTyFx+4y,稀土掺杂后的纳米晶结构通式为MxTyFx+4y:z%Ln,其中,M为 K;T为Zr和/或Hf; Ln选自Yb、Er、Tm、Ho、Gd、Eu、Tb、Sm、Dy、Ce和Nd中的一种或多种;1≤x≤7;1≤y≤6;0≤z≤50。
2.根据权利要求1所述的生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,其特征在于,1≤x≤3;1≤y≤2;10.5≤z≤22。
3.根据权利要求1所述的生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,其特征在于,21≤z≤22。
4.根据权利要求1所述的生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,其特征在于,其中,x=3,y=1,所述基质材料为K3ZrF7,所述稀土掺杂后的纳米晶结构通式为K3ZrF7:z%Ln。
5.根据权利要求1所述的生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,其特征在于,其中,x=3,y=1,所述基质材料为K3ZrF7,稀土掺杂后的纳米晶结构式为K3ZrF7:z1%Yb/z2%Er,其中5≤z1≤30,0.5≤z2≤5。
6.根据权利要求1所述的生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,其特征在于,10≤z1≤20,0.5≤z2≤2。
7.根据权利要求1所述的生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,其特征在于,掺杂后的纳米晶结构式为KxZryFx+4y:20%Yb/2%Er、 KxZryFx+4y:20%Yb/1%Tm、KxHfyFx+4y:20%Yb/2%Er、 KxZry1Hfy2Fx+4(y1+y2): 20%Yb /2%Er;其中,1≤y1+y2≤6。
8.根据权利要求1所述的生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,其特征在于,稀土掺杂后的纳米晶为K3ZrF7:20%Yb/2%Er、K2ZrF6:20%Yb/2%Er、KZrF5:20%Yb/2%Er、K3HfF7:20%Yb/2%Er、K2HfF6:20%Yb/2%Er、K3Zr0.5Hf0.5F7: 20%Yb/2%Er。
9.根据权利要求1至8中任一项所述生物体内可降解上转换无机纳米材料在生物技术领域中的应用,其特征在于,所述生物体内可降解上转换无机纳米材料的制备方法采用含锆/铪离子盐和稀土乙酸盐、氟化铵和碱金属的氢氧化物作为原料,并利用高温溶剂共沉淀法,从而获得稀土掺杂锆/铪基碱金属氟化物上转换纳米材料。
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