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响济图4. NIR-II光学成像引导的微小肿瘤检测(a)NIR-II光学成像引导的小鼠微小肿瘤检测示意图。但是,康品传统的光学成像技术利用可见光和近红外一区 (NIR-I,康品700-900nm)的光学成像窗口,存在着较大的光散射损失、组织穿透深度浅等内在缺陷,从而导致成像质量和空间分辨率降低。
【成果简介】近日,牌选湖南师范大学曾松军教授和香港理工大学郝建华教授(共同通讯作者)课题组设计了一种基于镧系掺杂的高质量稀土近红外二区光学探针,牌选通过Ce3+离子浓度掺杂等策略,提高了该纳米探针的NIR-II(1525nm)区发射强度和量子效率。(g)和(h)5%Ce3+掺杂的NaLnF4(Ln=Lu,影t医养健Yb,Y)NIR-II发射强度对比和体外成像图。响济(d)肿瘤小鼠离体器官数码照及其离体NIR-II光学成像。
康品(e)单个纳米棒的高分辨率透射电镜图。牌选(g-h)5%Ce掺杂的NaYbF4和NaYF4纳米棒透射电镜图。
【图文导读】图1. NIR-II区光发射增强的稀土基纳米探针的制备和生物成像应用示意图图2. 稀土纳米探针的结构表征(a)NaLnF4(Ln=Lu,影t医养健Yb,影t医养健Y)稀土纳米棒的合成示意图。
响济(b)不同Ce3+离子浓度掺杂的NaLuF4纳米棒体外成像图。通过原位XRD研究了材料的储钠机理,康品发现在进行稳定可逆的三电子氧化还原反应时该材料的电化学反应过程是固溶与两相反应同时发生。
课题组近年来主持/承担了国家重点研究计划、牌选国家国际科技合作专项、牌选国家杰出青年基金、教育部长江学者特聘教授、创新团队发展计划、国家自然科学基金重点项目等20余项。组装NMTP/C-650//碳的Na离子全电池,影t医养健在0.5C时表现出139mAhg-1(基于正极材料的质量)的比容量。
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