Les scientifiques étudient depuis peu divers matériaux luminescents, notamment les nanocristallins.
Chercheurs de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, Université LATLa Finlande et l'Université Sirius, dans un nouveau travail, ont remplacé les ions yttrium (Y) par des ions europium (Eu) et gadolinium (Gd), puis ont étudié comment la taille des nanoparticules et les propriétés luminescentes de la substance changeaient.
En conséquence, il s'est avéré que la meilleurela concentration d'europium dans le composé est de 30%, c'est la quantité nécessaire pour atteindre la luminosité maximale de la lueur. Mais l'intensité peut encore être augmentée : il faut en plus remplacer une petite quantité d'ions yttrium par du gadolinium, tout en laissant inchangée la concentration en europium. Malgré le fait que les ions gadolinium ne sont pratiquement pas luminescents, ils augmentent considérablement la luminosité de la substance résultante.
Pour éviter de fausser les proportions, les chercheurs ont utilisé un autoclave, un réacteur chimique qui permet de chauffer des substances sous une pression supérieure à la pression atmosphérique.
Nous avons découvert que l'addition n'est que d'un pour centLe gadolinium augmente l'intensité de la luminescence de 2,5 fois. Pour les lanthanides, qui comprennent les trois matériaux de terres rares utilisés, une diminution de la symétrie entraîne une augmentation des propriétés luminescentes.
Texte de recherche
À la suite de leurs travaux, les auteurs ont constaté queLe remplacement des ions yttrium par du gadolinium et de l'europium entraîne une diminution de la taille des particules synthétisées, ce qui rend les nanoparticules plus faciles à utiliser à des fins médicales.
Les auteurs prévoient d'utiliser leur développement en photobiologie et en biomédecine. Par exemple, en tant que marqueurs de diverses maladies pour l'étude des tissus biologiques en utilisant la microscopie à fluorescence.
Le nouveau phosphore des scientifiques de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg peut effectuer des diagnostics à l'aide de la lumière et d'un champ magnétique : il peut être réglé sur des virus spécifiques, par exemple des cellules cancéreuses.
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