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Two-photon excitation temperature nanosensors based on a conjugated fluorescent polymer doped with an Europium probe

  • A strongly fluorescent organic semiconducting polymer doped with a highly temperature dependent fluorescent europium(III) complex is converted into a nanosized material that is capable of optically sensing temperature (T) in the range from 0 to 50 °C via two-photon excitation at 720 nm. The nanosensors are prepared from a blue-fluorescent polyfluorene that acts as both a lightharvesting antenna (to capture two-photon energy) and an energy donor in a fluorescence resonance energy transfer (FRET) system. The photonic energy absorbed by the polymer is transferred to the T-sensitive red-luminescent europium complex contained in the nanoparticles. The close spatial proximity of the donor and the acceptor warrants efficient FRET. A poly(ethylene glycol)- co-poly(propylene oxide) block copolymer is also added to render the particles biocompatible. It is shown that T can be calculated from a) the intensity of the luminescence of the europium complex, b) the ratio of the intensitiesA strongly fluorescent organic semiconducting polymer doped with a highly temperature dependent fluorescent europium(III) complex is converted into a nanosized material that is capable of optically sensing temperature (T) in the range from 0 to 50 °C via two-photon excitation at 720 nm. The nanosensors are prepared from a blue-fluorescent polyfluorene that acts as both a lightharvesting antenna (to capture two-photon energy) and an energy donor in a fluorescence resonance energy transfer (FRET) system. The photonic energy absorbed by the polymer is transferred to the T-sensitive red-luminescent europium complex contained in the nanoparticles. The close spatial proximity of the donor and the acceptor warrants efficient FRET. A poly(ethylene glycol)- co-poly(propylene oxide) block copolymer is also added to render the particles biocompatible. It is shown that T can be calculated from a) the intensity of the luminescence of the europium complex, b) the ratio of the intensities of the red and blue luminescence, or c) the T-dependent luminescence lifetime of the Eu(III) complex.zeige mehrzeige weniger

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  • Wang_et_al-2016-Advanced_Optical_Materials_1.pdf
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Autor*innen:X.-d. Wang, R.J. Meier, Michael Schäferling, S. Bange, J.M. Lupton, M. Sperber, J. Wegener, V. Ondrus, U. Beifuss, U. Henne, C. Klein, Otto S. Wolfbeis
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Advanced Optical Materials
Jahr der Erstveröffentlichung:2016
Verlag:Wiley-VCH
Verlagsort:Weinheim
Jahrgang/Band:4
Ausgabe/Heft:11
Erste Seite:1854
Letzte Seite:1859
DDC-Klassifikation:Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie
Freie Schlagwörter:FRET system; Nanosensor; Optical sensor; Temperature sensor
DOI:10.1002/adom.201600601
URL:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201600601/abstract
ISSN:2195-1071
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:20.12.2016
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:23.02.2017
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