革命性的纳米温度计:非接触式精确温度测量!

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了解稀土掺杂 MOF 如何作为生物医学领域的创新纳米温度计提供革命性的可能性。

Erfahren Sie, wie lanthanid-dotierte MOFs als innovative Nanothermometer in der Biomedizin revolutionäre Möglichkeiten bieten.
了解稀土掺杂 MOF 如何作为生物医学领域的创新纳米温度计提供革命性的可能性。

革命性的纳米温度计:非接触式精确温度测量!

纳米技术的世界正在发生令人兴奋的事情!研究人员在发光纳米温度计的开发方面取得了显着进展,该温度计主要基于金属有机框架(MOF)的特性。这些新奇迹不仅是微型温度计,而且是可用于纳米医学,特别是癌症研究的非侵入性工具。 杂志 据报道,MOFs由有机和无机成分组成,具有结晶多孔结构,具有巨大的各种应用潜力。

该技术真正的创新之处在于使用了稀土掺杂材料。这些材料具有高精度和高效率,因此被认为是传统热探头的合适替代品。 酒吧 强调指出,温度计受到紫外线、可见光或近红外光的刺激,在生物窗口区域发射辐射,从而允许更深的组织穿透。

MOF的工作原理和优点

这种新型测温技术的主要吸引力之一是热电偶等传统温度计不适合非侵入式应用。相反,纳米测温法使用发光,使用随温度变化而发光的材料。 Hélène Brault 是南特大学的讲师,积极参与镧系 MOF 的研究。这些材料可以测量 100 开尔文到室温之间的温度,甚至可以用来检测比健康细胞温度更高的癌细胞。

另一个优点在于这些纳米颗粒的生产。这是通过水热法或在水中微波加热来完成的。我们的梦想是能够利用光信号进行长距离温度测量,而无需依赖电气连接。例如,该技术还可用于监测发动机涡轮机。

纳米测温的未来

布劳特的研究得到了国家研究机构(ANR)“THERMOF”项目的支持,未来还可能包括对其他镧系元素(例如钬和铥)的研究。鉴于MOF的多功能应用,例如冷链监控,该技术正引起越来越多的关注。通过使用红外光测量人体组织的温度,研究人员表明其可能性几乎是无限的。

这些进展表明,纳米技术与现代材料的结合不仅可以彻底改变医疗保健,而且还将在我们的日常生活中找到非常实际的应用。激动人心的时刻即将到来!