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광자학 및 광학 소재

공장의 기계 구멍을 통해 레이저 경로를 유도하는 광학 부품의 이미지

광자학

광자학은 전자 대신 데이터를 전송하기 위해 복사 에너지(가시광선이나 적외선 빔 등)의 광자를 사용하는 기술입니다. 기존 전자제품에 비해 광자학은 더 큰 대역폭, 더 빠른 응답 속도, 외부 전자기장의 노이즈가 적은 것을 포함하여 정보 및 이미지 처리 기술에 많은 장점을 가지고 있습니다. 비선형 광학(NLO) 공정은 빛이 NLO-활성 매체를 통과할 때 주파수, 위상, 진폭 또는 전송 특성과 같은 빛의 특성을 변경할 수 있기 때문에 광학 애플리케이션에서 필수적인 역할을 합니다.

자사는 광자학 및 광학 소재 중에서 비선형 광학(NLO), 광발광 및 굴절률(RI) 제어 재료뿐만 아니라 광범위한 염료(레이저, 적외선(IR), 화학발광, 프탈로시아닌/포르피린, 광색성 및 열색소)를 제공합니다. 자사의 종합적인 제품 포트폴리오를 통해 광관리 및 디스플레이 기술 연구에 전념하십시오.




유기 비선형 광학(NLO) 소재

자사는 뛰어난 반응 속도, 높은 광학 선명도, 더 나은 3차 민감성을 가진 발색단, 중간체, NLO 모노머, NLO 폴리머를 포함한 광범위한 유기 NLO 소재를 제공합니다. NLO 활성을 나타내는 소재는 비중심대칭이어야 합니다. 폴리머 기반 NLO 소재에서 NLO 발색단은 게스트로서(숙주-게스트 시스템에서) 폴리머 매트릭스에 통합될 수 있으며, 폴리머 체인에 공유 접합되거나 폴리머 백본 자체에 공동중합화로 결합될 수 있습니다. 공유결합 NLO 폴리머는 귀하의 애플리케이션에서 NLO 발색단의 안정성을 현저하게 향상시킬 수 있습니다.

도파관 소재

굴절률(RI)은 광학 도파관, LCD 디스플레이, 반사 방지 코팅, 안과 장치와 같은 애플리케이션에 매우 중요합니다. 폴리머 기반의 저굴절률 및 고굴절률 재료는 무기질 재료에 비해 가공이 쉽고 가벼우며 기계적 응력에 둔감합니다. 자사는 방향족 및 브롬화 방향족 단량체를 기반으로 한 광범위한 고분열성 폴리머 및 불소화 단량체를 기반으로 한 저분열성 폴리머를 제공합니다.

NIR 염료

자사의 근적외선(NIR) 방출 염료 TokeOni 및 seMpai는 작은 동물의 비침습적 심층 조직 생체 이미지에 이상적입니다. 이 염료는 677 nm에서 정점에 가까운 근적외선 방출을 발생하며, 이것은 대부분의 동물 조직과 신체를 관통할 수 있고, 기존의 반딧불이 루시페라아제(플루크)/D-루시페린 시스템의 D-루시페린에 비해 훨씬 더 높은 감도를 나타냅니다.

D-루시페린에 비교한 TokeOni, seMpai 특징:

  • 더 높은 수용성
  • 더 긴 파장의 광 방출
  • 혈액뇌장벽 통과 능력
  • 5.2배 신호 증가
  • 높은 화학적 안정성
  • 낮은 독성

최적화된 효소와 결합할 경우 TokeOni 기반 AkaBLI 시스템은 기존 D-루시페린/플루크 시스템보다 in vitro에서 40배, in vivo에서는 100~1000배 높은 광도를 제공하여 자유롭게 움직이는 동물 내부의 깊숙한 곳에 있는 단일 세포를 비침습적으로 시각화할 수 있었으며 주입 후 1년이 지나도 여전히 효과적이었습니다.



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