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Merck

Photonische & optische Materialien

Abbildung von optischen Komponenten, die einen Laserstrahl durch ein Loch in einer Maschine in einer Fabrik leiten

Photonik

Die Photonik ist eine Technologie, bei der anstelle von Elektronen Photonen aus Strahlungsenergie (z. B. sichtbares Licht oder Infrarotstrahlen) für die Datenübertragung eingesetzt werden. Im Vergleich zur herkömmlichen Elektronik bietet die Photonik zahlreiche Vorteile in Bezug auf Informations- und Bildverarbeitungstechnologien, darunter größere Bandbreiten, kürzere Reaktionszeiten und weniger Störungen durch elektromagnetische Fremdfelder. Der nichtlineare optische Prozess (NLO) spielt in photonischen Anwendungen eine wesentliche Rolle, da durch ihn die Eigenschaften des Lichts wie Frequenz, Phase, Amplitude oder Durchlässigkeit verändert werden können, wenn das Licht ein NLO-aktives Medium durchläuft.

Unter unseren photonischen und optischen Materialien bieten wir eine breite Palette von Farbstoffen (Laser-, Infrarot- (IR), Chemolumineszenz-, Phthalocyanin-/Porphyrin-, photochrome und thermochrome) sowie nichtlinear-optische (NLO), photolumineszente und Brechungsindex- (RI) Kontrollmaterialien an. Beleuchten Sie Ihre Forschung in den Bereichen Lichtmanagement und Displaytechnologie mit unserem umfassenden Produktportfolio:




Organische nichtlineare optische (NLO) Materialien

Wir bieten eine breite Palette organischer NLO-Materialien an, darunter Chromophore, Zwischenprodukte, NLO-Monomere und NLO-Polymere, die sich durch eine überragende Reaktionsgeschwindigkeit, hohe optische Klarheit und eine bessere Größe der Suszeptibilität dritter Ordnung auszeichnen. Damit ein Material NLO-Aktivität aufweisen kann, sollte es nicht-zentrosymmetrisch sein. Bei NLO-Materialien auf Polymerbasis kann das NLO-Chromophor in eine Polymermatrix eingebaut werden, entweder als Gast (in einem Wirt-Gast-System) oder als integraler Bestandteil, der kovalent an die Polymerkette gepfropft oder sogar in das Polymergerüst selbst copolymerisiert ist. Unsere kovalent gebundenen NLO-Polymere können die Stabilität von NLO-Chromophoren in Ihren Anwendungen deutlich verbessern.

Wellenleitermaterialien

Der Brechungsindex (RI) ist von entscheidender Bedeutung für Anwendungen wie optische Wellenleiter, LCD-Displays, Antireflexionsbeschichtungen und ophthalmologische Geräte. Materialien auf Polymerbasis mit niedrigem und hohem Brechungsindex sind im Vergleich zu ihren anorganischen Pendants einfacher zu verarbeiten, leichter und unempfindlich gegenüber mechanischer Belastung. Wir bieten eine umfassende Palette an Polymeren mit hohem Brechungsindex auf der Basis aromatischer und bromierter aromatischer Monomere sowie Polymere mit niedrigem Brechungsindex auf der Basis fluorierter Monomere an.

NIR-Farbstoffe

Unsere im Nahinfrarotbereich (NIR) emittierenden Farbstoffe TokeOni und seMpai sind ideal für die nicht-invasive Bildgebung von Kleintier-Tiefengewebe. Sie erzeugen Emissionen im Nahinfrarotbereich, die bei 677 nm ihren Höhepunkt erreichen und die meisten tierischen Gewebe und Körper durchdringen können. Im Vergleich zu D-Luciferin im herkömmlichen Leuchtkäfer-Luciferase- (Fluc)/D-Luciferin-System ermöglichen sie eine viel höhere Empfindlichkeit.

Im Vergleich zu D-Luciferin zeichnen sich TokeOni und seMpai durch folgende Leistungsmerkmale aus:

  • Höhere Wasserlöslichkeit
  • Emission von Licht mit längerer Wellenlänge
  • Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren
  • 5,2-fache Signalerhöhung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringe Toxizität

In Verbindung mit optimierten Enzymen lieferten AkaBLI-Systeme auf der Basis von TokeOni in vitro eine 40-fach höhere Helligkeit und in vivo eine 100- bis 1000-fach höhere Helligkeit als herkömmliche D-Luciferin/Fluc-Systeme, die eine nicht-invasive Visualisierung einzelner Zellen tief im Inneren von sich frei bewegenden Tieren möglich machen, die auch noch ein Jahr nach der Injektion sichtbar war.



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