Synthesis of Er3+, Yb3+ - doped hexagonal phase NaYF4 nanoparticles and application to ligand exchange and energy transfer studies
Notice bibliographique
Résumé
Nanoparticles containing rare earth ions have the ability to absorb and convert infrared light into visible light.The purpose of this work is to synthesize rare earth ion-doped NaYF 4 nanoparticles in their most efficient form, the hexagonal phase.These nanoparticles are then used in ligand exchange and energy transfer studies.The synthesis procedure produces gram scale quantities of nanoparticles.Such a scale is important for reproducibility and application of these materials.Oleylamine-capped NaYF 4 nanoparticles were synthesized and were doped with 2 % Er 3+ and 20 % Yb 3+ using a thermal decomposition method.The procedure was optimized in terms of precursor concentration and injection rate.The samples were characterized using photoluminescence spectroscopy, transmission electron microscopy, and X-ray diffraction.Photoluminescence spectra were collected using infrared excitation (980 nm).Control of the temperature and injection resulted in 15 nm (diameter) hexagonal phase NaYF 4 :Er 3+ ,Yb 3+ nanoparticles capped with oleylamine.The nanoparticles exhibited bright emission in the red (640 nm) and green (540 nm) portions of the visible spectrum.The surface of the nanoparticles was modified with decanoic acid, dodecanedioic acid, or dodecane sulfonic acid using a ligand exchange reaction.Energy transfer was studied from the oleylamine-capped nanoparticles to the fluorophores Nile Red, 4-(dicyanomethylene)-2-t-butyl-6(1,1,7,7tetramethyljulolidyl-9-enyl)-4H-pyran, and poly(2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».