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本项目完成了合同书中所提出的指标: 1. 利用高温溶剂法和微波法合成了一系列分散性良好且粒径均匀的β-NaYF4:Yb3+,Ln3+,Bi3+ (Ln = Er,Tm,Ho)、REF3 (RE =La,Pr,Nd)、NaREF4 (RE = Sm-Ho,Y)、Na5RE9F32 (RE = Er,Yb,Lu)等稀土纳米晶,纳米晶粒径可控制在10 nm~200 nm,尤其是粒径<30 nm的产品,达到了单分散的优秀特性。同时,基本澄清了发光纳米晶的结构、形貌、尺寸和发光性质的关系,实现了纳米晶的形貌和性能可控。研究发现共掺杂Bi3+离子可以实现荧光强度的大幅提高,并揭示了调变的内在机理和规律性。这种荧光增强的方法简单易行,可推广到其它荧光体系,一定程度上解决了液相法制备稀土发光材料荧光强度低的关键问题,促使这种高质量稀土纳米晶在靶向药物缓释和荧光探针领等域均有着潜在的应用价值。此外,研究发现高温溶剂法合成的纳米晶形貌规则、尺寸小(<30 nm)、表面光滑、缺陷少,适合制备高质量发光纳米晶。 2. 利用共沉淀法制备了空心 La2O3:Yb,Er@Au纳米球,低泵浦光激发下,La2O3:Yb/Er@Au中空球的发光强度与La2O3:Yb/Er相比可提高至少49.7倍。同时,实现了材料的光、热及介孔多功能一体化,并提出光、热及介孔功能一体化纳米复合材料的组装机理。建立了此纳米功能材料对药物分子的缓/控释行为模型,并将其应用于生物标记和生物成像等研究领域。此外,利用其光、热功能性开展了在药物缓释体系中的荧光监测研究,并进一步深入验证了其生物相容性及细胞毒性,发现了其在荧光监控领域应用的可行性。 3. 发表了30篇SCI收录论文,申请了3项国家发明专利。