Forskere har for nylig studeret forskellige selvlysende materialer, især nanokrystallinske
Forskere fra St. Petersburg State University, LAT UniversityFinland og Sirius Universitet erstattede i et nyt værk yttrium (Y) ioner med europium (Eu) og gadolinium (Gd) ioner, og undersøgte derefter, hvordan størrelsen af nanopartikler og stoffets selvlysende egenskaber ændrede sig.
Som et resultat viste det sig, at det optimalekoncentrationen af europium i forbindelsen er 30%, det er, hvor meget der er nødvendigt for at opnå glødens maksimale lysstyrke. Men intensiteten kan øges yderligere: det er nødvendigt yderligere at erstatte en lille mængde yttriumioner med gadolinium, mens europiumkoncentrationen forbliver uændret. På trods af at gadoliniumioner praktisk talt ikke lyser, øger de lysstyrken af det resulterende stof betydeligt.
For at undgå at forvrænge proportionerne brugte forskerne en autoklave - en kemisk reaktor, der gør det muligt at opvarme stoffer under tryk over atmosfæretryk.
Vi fandt ud af, at tillægget kun er en procentgadolinium øger luminescensintensiteten med 2,5 gange. For lanthanider, som omfatter de tre anvendte sjældne jordarters materialer, fører et fald i symmetri til en stigning i luminescerende egenskaber.
Forskningstekst
Som et resultat af arbejdet fandt forfatterne ud af detUdskiftningen af yttriumioner med gadolinium og europium fører til et fald i størrelsen af de syntetiserede partikler, så nanopartikler bliver lettere at bruge til medicinske formål.
Forfatterne planlægger at bruge deres udvikling inden for fotobiologi og biomedicin. For eksempel som markører for forskellige sygdomme til undersøgelse af biologiske væv ved hjælp af fluorescensmikroskopi.
Det nye fosfor fra forskere fra St. Petersburg State University kan udføre diagnostik ved hjælp af lys og et magnetfelt: det kan indstilles til bestemte vira, for eksempel kræftceller.
At læse Yderligere:
Den mest detaljerede model af universet er blevet offentliggjort online. Alle kan studere det
Fysikere kommer tæt på at opdage den femte kraft, mens de skaber perfekte krystaller
Fysikere har afkølet atomer til den laveste temperatur i verden