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gora-Lite 共焦显微光谱模块

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价格区间:面议 仪器种类:显微共焦拉曼光谱 应用领域:环保,化工,生物产业,农业,电子
上海复享光学股份有限公司

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gora 共焦拉曼光谱仪

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光谱仪、荧光光谱仪、显微光谱仪、积分球透过率仪、显微分光光度计

      我们是谁

 上海复享光学股份有限公司(以下简称:复享光学)是中国*的光谱分析与制程检测供应商,在微纳光电子与生命科学等领域,为客户提供优质的光谱解决方案。公司成立于2011年,总部坐落于上海杨浦,在北京和伦敦分别设有办事处和分公司。

 复享光学是由技术与市场双引擎驱动的高科技企业,崇尚赋能与承诺的开放文化。我们的团队由诸多领域的高层次人才组成,985院校毕业生占比超过70%,博士成员9人。

 复享光学于2016年登录新三板。

 

公司介绍图片.png            “让光谱简单” 是我们的使命

      愿景与使命

 光谱改变生活,是复享光学创立的愿景,是我们追求的至高目标。我们相信,光谱因其对光、物质和结构的天然敏感,将会在科学研究、技术开发、生产制造和大众生活中发挥更为重要的作用,并终改变我们的生活形态,提升生活品质。

 复享光学立志发展“全光谱”技术,简化科研与制程场景下所面临的复杂问题。让光谱简单,是我们每天的使命与追求。

 

产品与服务

 复享光学在光谱分析行业深耕10年,在微型光谱仪、角分辨光谱和共焦光谱方面,拥有独到且具有新颖性的技术,具有强大的市场竞争力。

 2020年,复享光学获批成立“上海微纳制程智能检测工程中心(SERCOM)”,专业定位于在包括集成电路芯片、光芯片、生物芯片、AR/VR 和*显示等微纳制造领域,为产业提供检测技术服务。

 

公司优势

 复享光学的发展具有坚实的研发支撑。公司拥有近千平方米的省部级工程技术研究中心,与高校、研究院所合作建有5个联合实验室,共同围绕微纳技术开展深入研究。

 得益于持续的研发投入,公司累计承担了十余项国家及省部级科技项目,拥有高/新技术企业资质、上海市优/秀技术带头人、上海市专精特新中小企业、杨浦区科技小巨人等称号。

 截至2019年,公司共获得43项知识产权,2项技术成果转化,在光谱技术微型化、角分辨光谱、共焦光谱和深度学习等方面均拥有关键专/利,是“全光谱+人工智能”技术的首倡者

之一
光谱仪

 

美国*&工程院院士 Prof. E. Yablonovitch(左图);时任上海市委书记、市长*一行(右图)

 

 

 

 

详细信息


gora-Lite 共焦显微光谱系统方案


      gora-Lite 共焦显微光谱模块 在共焦显微检测领域的良好表现,得益于如下几个特点:1.模块化 gora-Lite 是一个个集成的共焦显微光谱模块,可根据功能需要,配置其中一个或者多个模块,配合用户已有设备如显微镜、光源、探测器等器件,实现 显微光谱功能 的快速构建;2.多功能实现 gora-Lite 共焦显微光谱模块,可通过光纤连接不同的激发光源以及探测终端,面向 μm 级样品,可实现包括透反射、荧光、拉曼、荧光寿命、非线性等光谱功能以及电致发光、光电流等 光电特性检测;3.光纤共焦 gora-Lite 共焦显微光谱模块采用光纤共焦技术,以光纤作为空间滤波器,提供接近衍射极限的样品激发以及 高空间分辨信息接收,能够有效抑制目标区域周围的干扰信号;4.系统稳定 gora-Lite 共焦显微光谱模块基于光纤连接构建系统,能够避免物理空间上的移动而导致的光路偏移。即使档位来回切换千次,激发光斑始终能保持在 1μm 区域内;5.超宽谱段光谱检测 gora-Lite 共焦显微光谱模块,能够实现微区条件下,从紫外 250nm 到近红外 1700nm 的微区光谱测试。
      

  标注复享共焦显微光谱产品的文献(部分) 
✽ "Synergistic effect between silver nanoparticles andantifungal agents on Candida albicans revealed bydynamic surface-enhanced Raman spectroscopy." Nanotoxicology (2018). 
影响因子:5.811,单位:第二军医大学,通讯作者:陆锋
✽ "Visible-blind quasi-solid-state UV detector based on SnO2-TiO2 nanoheterostructure arrays." Journal of Alloys and Compounds (2018). 
影响因子:3.133,单位:山东大学,通讯作者:陈延学
✽ "Ultrathin Molybdenum Dioxide Nanosheets as Uniform and Reusable Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Substrates with High Sensitivity." Small (2018)
影响因子:10.856,单位:南京航空航天大学 ,通讯作者:郭万林
✽ "Tunable Aggregation-Induced Emission Nanoparticles by Varying Isolation Groups in Perylene Diimide Derivatives and Application in Three-Photon Fluorescence Bio-Imaging." ACS Nano (2018)
影响因子:13.903,单位:武汉大学 ,通讯作者:李振
✽ "Record-Low-Threshold Lasers Based on Atomically Smooth Triangular Nanoplatelet Perovskite." Advanced Functional materials (2018)
影响因子:15.621,单位:陕西师范大学 ,通讯作者:刘生忠
✽ "Slippery Surface Based on Photoelectric Responsive Nanoporous Composites with Optimal Wettability Region for Droplets' Multifunctional Manipulation." Advanced Science (2018)
影响因子:15.804,单位:北京航空航天大学,通讯作者:衡利苹
✽ "One-drop Self-assembly and Size Control of Organic Nonlinear Optical Crystal DSNS Nanowires." Crystal Growth & Design (2019)
影响因子:4.153,单位:上海理工大学,通讯作者:蔡斌 

 

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