研究目的
回顾基于稀土氟化物的主体纳米和微米材料在不同应用中的研究,并探讨可能的机制。
研究成果
基于氟化物的稀土掺杂磷光体因其低声子频率、高量子效率和生物相容性,成为广泛应用于光子学、太阳能电池、温度传感、化疗和生物成像等领域的潜力材料。
研究不足
该综述强调了合成单分散纳米粒子的挑战性以及生物应用中表面修饰的必要性,同时指出基于氧化物的磷光材料因其高声子频率而存在局限性。
研究目的
回顾基于稀土氟化物的主体纳米和微米材料在不同应用中的研究,并探讨可能的机制。
研究成果
基于氟化物的稀土掺杂磷光体因其低声子频率、高量子效率和生物相容性,成为广泛应用于光子学、太阳能电池、温度传感、化疗和生物成像等领域的潜力材料。
研究不足
该综述强调了合成单分散纳米粒子的挑战性以及生物应用中表面修饰的必要性,同时指出基于氧化物的磷光材料因其高声子频率而存在局限性。
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