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  • 長春應化所稀土發光材料研究獲進展

    稀土發光材料是一類非常重要的功能材料,目前已被廣泛應用于照明、顯示、生物醫學分析等多個領域,研發新型高性能稀土發光材料是國家重大戰略需求。 中國科學院長春應用化學研究所林君研究員等瞄準國際前沿,針對場發射顯示和生物醫學用發光材料,重點圍繞稀土發光材料的控制合成、形貌調控、新型高性能材料開發及復合多功能化開展研究,相關結果在國內外相關領域產生了重要影響,為稀土發光材料在顯示和生物醫學領域奠定了一些實驗和理論基礎,為擴大和提升我國在稀土發光材料領域的影響和地位做出重要貢獻,日前該成果榮獲2014年吉林省自然科學獎一等獎。 他們開發出利用檸檬酸鈉作為形貌控制劑的簡單通用的水熱技術來制備多種均勻納/微米稀土發光材料,實現了對材料尺寸和形貌可控調節,揭示了材料的發光性質與其形貌、尺寸的依賴關系;同時開發出一縮乙二醇/水混合溶劑技術等技術一步合成尺寸可控的水溶性的稀土發光納米材料,解決了疏水性稀土發光材料難以直接應用于生物領域的問題......閱讀全文

    寧波材料所LED用稀土發光材料研究獲進展

      LED固態照明器件具有高效、節能、環保等優點,經過十多年發展已基本取代傳統白熾燈、熒光燈而成為新一代照明光源。熒光粉具有波長轉換功能,在決定LED白光性能如顯色指數、色溫、效率等方面起著重要作用,是LED照明器件的關鍵材料之一,研發效率高和熱穩定性較好的熒光粉一直是人們追求的目標。圖1.相應期刊

    寧波材料所LED用稀土發光材料研究獲進展

      LED固態照明器件具有高效、節能、環保等優點,經過十多年發展已基本取代傳統白熾燈、熒光燈而成為新一代照明光源。熒光粉具有波長轉換功能,在決定LED白光性能如顯色指數、色溫、效率等方面起著重要作用,是LED照明器件的關鍵材料之一,研發效率高和熱穩定性較好的熒光粉一直是人們追求的目標。  中國科學院

    寧波材料所在碳基納米發光材料研究領域取得系列進展

      碳基納米發光材料由于具有優異的熒光特性、生物相容性、易修飾性、制備過程簡單等特點,在生物標記、醫學診療、化學/生物傳感及光電器件等領域表現出巨大的應用潛力。盡管近些年碳納米基制備和應用方面取得了很多重要進展,然而在對其發光性能調控及實際應用方面仍有很有問題亟待解決。  針對這些問題,中國科學院寧

    寧波材料所在碳基納米發光材料研究領域取得系列進展

      碳基納米發光材料由于具有優異的熒光特性、生物相容性、易修飾性、制備過程簡單等特點,在生物標記、醫學診療、化學/生物傳感及光電器件等領域表現出巨大的應用潛力。盡管近些年碳納米基制備和應用方面取得了很多重要進展,然而在對其發光性能調控及實際應用方面仍有很有問題亟待解決。  針對這些問題,中國科學院寧

    近紅外有機發光材料研究進展

    中科院長春應化所先進有機光電材料與器件研究中心一直致力于近紅外有機光子材料與器件的研究工作,馬東閣研究員等通過與加拿大卡爾頓大學王植源教授合作,近期在近紅外有機電致發光材料方面取得重要進展,相關結果陸續發表在《材料化學》(Chemistry of Materials, 2008, 20

    稀土LED發光材料研制成功

      由中科院長春應化所與四川新力光源公司合作研發的“發光余輝壽命可控稀土LED發光材料研發及其在半導體照明中的應用”成果,日前在成都通過中科院組織的成果鑒定。專家組認為,該原創性稀土發光材料有效解決了國際上一直未能攻破的交流LED照明設備頻閃問題,并實現了從基礎研究到產業化的跨越,使中國成為世界上唯

    負載碳點的分子篩發光材料

      碳點(CDs)是一類新興的碳納米材料,具有獨特的光學和電學性質,以及低毒、穩定和易制備等特點,在防偽、傳感、生物成像、光電子和能源等領域具有廣泛的應用。近年來,分子篩材料作為載體負載CDs是避免固態CDs聚集的有效策略,這種主客體組裝方法不僅保留了發光客體和分子篩載體的獨特性質,而且有利于長余輝

    如何測量半導體材料的光致發光譜

    我目前只知道一種儀器,叫TXRF(Total Reflection X-ray Fluorescence)。其原理是用X光激發原子層電子逃逸,導致外層電子躍遷釋放出特征X射線,其可以被接收器(EDX)檢測形成能量彌散X射線譜。其他的不太清楚,X-ray Fluorescence的儀器用的都是這個原理

    新型納米發光材料有望用于腫瘤光動力治療

       日前,中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員降雨強研究組與北京大學基礎醫學院教授沙印林課題組合作,設計合成了一種新型納米發光材料,基于該類金納米簇的雙光子動力療法具有空間選擇性高,安全、高效,不需要避光期等優點,在腫瘤治療尤其是腦膠質瘤、實體瘤治療方面具有很好的臨床轉化前景。相關研究成果已申請

    唐本忠院士團隊玩轉聚集誘導發光材料

       唐本忠院士團隊  ●AIE小分子及機理:唐本忠院士、趙祖金教授、王志明博士、高蒙博士  ●AIE高分子制備方法及應用:唐本忠院士、秦安軍教授、胡蓉蓉副教授  唐本忠院士拿過學生手里的“寶貝”———一個個裝著少量有色粉末的透明玻璃瓶,依次擺在燈前。開燈,粉末綻出明亮、顏色各異的光,仿若連成一條彩

    科學家為設計手性發光材料提供途徑

       近日,中科院國家納米科學中心研究員段鵬飛團隊和劉鳴華團隊合作,在同一個體系中實現了手性和激發態能量轉移調控的雙重圓偏振發光。相關研究在線發表于《德國應用化學》。  具有圓偏振發光(CPL)特性的材料在顯示、信息加密、存儲、光電器件以及不對稱光催化等方面具有潛在的應用價值,近年來受到越來越多的研

    長春應化所稀土發光材料研究獲進展

      稀土發光材料是一類非常重要的功能材料,目前已被廣泛應用于照明、顯示、生物醫學分析等多個領域,研發新型高性能稀土發光材料是國家重大戰略需求。  中國科學院長春應用化學研究所林君研究員等瞄準國際前沿,針對場發射顯示和生物醫學用發光材料,重點圍繞稀土發光材料的控制合成、形貌調控、新型高性能材料開發及復

    日本成功利用有機EL材料發光識別癌細胞

      日本群馬大學提供的圖片顯示,注入“銥絡化物”后的白鼠左下方等發光部位表示已發生癌變  日本群馬大學副校長竹內利行(內分泌代謝專業)等人近日成功研發出了通過有機EL材料使體內的癌細胞發出紅色可視光的新技術。極為細小的癌細胞若僅靠肉眼經常容易被忽視。據稱,該技術在內視鏡檢查的配合下,

    倫敦大學開發光活性抗菌硅橡膠材料

      英國倫敦大學研究人員最近在《化學科學》雜志上發表論文稱,他們研發出一種新型光活性抗菌硅橡膠材料,在光照條件下對細菌產生致命效果,在黑暗環境中則具有很好的抗菌作用。現代醫院如廣泛使用這種抗菌材料,可有效降低院內感染。   硅橡膠是一種在醫院中被廣泛使用的材料,可作為密封劑或防護層用于各種醫療用品

    超材料透鏡或將引發光學儀器變革

      透鏡是許多光學儀器和電子產品不可或缺的組成部分。透鏡通常由玻璃制成,而玻璃透鏡由于具有一定的體積和重量,常常會使得儀器變得比較笨重,特別是在需要使用多個透鏡的時候更是如此。   超材料(Metamaterial)一直是光子晶體研究里面最尖端的項目之一。超材料的本質就在于尺寸小于光的波長的納米結構

    中國五礦稀土發光材料研發中心在贛州成立

      11月24日,中國五礦集團公司所屬的五礦稀土發光材料研發中心在贛州成立。此舉是中國五礦為拓展稀土產品的精深加工應用,提高稀土產品的附加值而采取的重要措施。  研發中心由中國五礦聯合中山大學、南昌大學、西安交通大學、北京大學、中科院長春應用化學研究所等科研單位成立。該中心聚集了包括中科院

    稀土LED發光材料及半導體照明技術獲突破

      中科院長春應用化學研究所與成都四川新力光源股份有限公司合作研發的“發光余輝壽命可控稀土LED發光材料研發及其在半導體照明中的應用”成果,近日在成都通過由中科院組織的成果鑒定。專家組認為,該原創性稀土發光材料有效解決了國際上一直未能攻破的交流LED照明設備頻閃問題,并實現了從基礎研究到產業化的跨越

    中科大發明高效上轉換發光材料

      對于眾多能量轉換材料來說,其量子效率往往都受限于一些帶來能量損耗的不良過程。例如,上轉換發光效應可以吸收兩個或多個低能量光子而發射出較高能量光子,從而可為生物靶向成像、檢測及治療、激光器、太陽能電池、光催化等很多領域實現光頻率轉換。該頻率轉換效應依賴于從熒光上轉換材料的吸光中心到發光中心的傳能過

    評估碳納米材料毒性的生物發光酶測試系統

    ?? 在俄羅斯科學基金會支持下,俄科院西伯利亞分院克拉斯諾亞爾斯克科學中心和西伯利亞聯邦大學的科學家組成的團隊開發出一種生物發光酶測試系統,用于評估碳納米材料的毒性。該系統具有簡單、快速、靈敏度高的特點,這項研究成果發表在《體外毒理學》(Toxicology in Vitro)雜志上。   納米技術

    黃色+綠色:兩種摩擦發光材料的新玩法

      古人通過摩擦發明了鉆木取火,用于烤制食物、取暖和照明,推動了人類文明的進步。相信大家都熟知鉆木取火,可是你了解過或聽說過摩擦發光嗎?這里的發光指的可不是火光。  早在1605年,弗朗西斯?培根就在他的著作 The Advancement of Learning里明確記錄了當在黑暗中磨壓蔗糖時可以

    日本新裝置破解熱門發光材料特性測定難題

      日本物質和材料研究機構8月27日發表新聞公報說,該機構研究人員發明的新裝置,能在大氣環境中同時測定有機電激發光材料(OEL)的電子特性和光學特性。OEL屬當下科研界競相研究的熱門材料。新發明將有助于推動OEL這種新發光材料的研發。   OEL材料是將擁有發光、電子輸送和空穴輸送等特性的有機半導

    新型納米發光材料有助于于腫瘤光動力治療

      日前,中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員降雨強研究組與北京大學基礎醫學院教授沙印林課題組合作,設計合成了一種新型納米發光材料,基于該類金納米簇的雙光子動力療法具有空間選擇性高,安全、高效,不需要避光期等優點,在腫瘤治療尤其是腦膠質瘤、實體瘤治療方面具有很好的臨床轉化前景。相關研究成果已申請發

    中科院大化所合成新型發光材料拒絕“鉛污染”

    中科院大連化學物理研究所最近合成新型發光材料——非鉛雙鈣鈦礦納米晶,采用毒性較低的鉍元素來取代重金屬鉛。這一新材料應用在發光二極管(LED)、太陽能電池上,可有效降低成本,提高使用效率,并避免重金屬元素鉛對環境和人類造成的危害。相關研究成果作為熱點文章發表在近期《德國應用化學》上。 含鉛鈣鈦礦納米晶

    華東師范大學有機發光材料研究獲進展

      近日,華東師范大學化學與分子工程學院、上海市分子治療與新藥開發工程研究中心劉路教授團隊在有機發光材料的設計與合成領域取得新進展。研究人員基于“綠色碳科學”的理念,聚焦新型高選擇性和原子經濟性反應,實現了模塊化合成高立體選擇性的新型聚集誘導發光 (AIE) 分子含硫四取代烯烴 (TVS)。該項研究

    長壽命摩擦/力致發光材料取得新進展

    摩擦/力致發光是指材料在摩擦學、力學等刺激下產生的一種發光行為。由于其獨特的摩擦學/力學-光學響應特性,摩擦/力致發光為實現摩擦學/力學傳感及其可視化提供了新思路和新途徑。目前發現的摩擦/力致發光材料多數僅表現出動態摩擦學、力學刺激下的瞬態發射行為,極大地限制了其在摩擦學/力學的可視化顯示和成像方面

    波蘭開發出利用發光材料測量壓力的新方法

    波蘭科學院低溫與結構研究所的科研人員開發出一種新的發光納米材料,可以隨著局部壓力的變化而改變顏色。  科研人員用含有發光納米材料的油漆或清漆覆蓋結構元件,然后用合適的光線照射涂料,涂料的顏色會隨著給定位置的壓力而變化。如,正常工作的結構在照明時會發出紅光,而材料損壞的地方可能會變成綠光。該涂料可以用

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      波蘭科學院低溫與結構研究所的科研人員開發出一種新的發光納米材料,可以隨著局部壓力的變化而改變顏色。  科研人員用含有發光納米材料的油漆或清漆覆蓋結構元件,然后用合適的光線照射涂料,涂料的顏色會隨著給定位置的壓力而變化。如,正常工作的結構在照明時會發出紅光,而材料損壞的地方可能會變成綠光。該涂料可

    酸催化五步串聯高效合成聚集誘導發光新材料

      聚集誘導發光(aggregation-induced emission, AIE)是指一種在溶液中以單分子形式存在時不發光,隨著溶劑揮干分子集聚熒光逐漸增強的現象。聚集誘導發光為解決傳統聚集熒光淬滅(ACQ)材料所存在的問題,提供了新的思路,也為生物成像領域的發展開啟了新的大門。然而,目前絕大部

    發光細菌的發光機理

      發光機理的研究表明,不同種類的發光細菌的發光機理是相同的,是由特異性的熒光酶(LE)、還原性的黃素(FMNH2)、八碳以上長鏈脂肪醛(RCHO)、氧分子(02)所參與的復雜反應,大致歷程如下:  FM NH2+LE → FMNH2·LE+ O2 → LE·FM NH2·O2  + RCH O →

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