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科研是衡量一个国家是否强大的标志之一,科研文献的质量反映国家的学术水平。复享光学是一家与中国年轻优秀科学家和杰出工程师共同成长的企业,截止2019年,仅标记 “ideaoptics” 的科研文献应用已经超过千篇。我们感谢广大科研人员和工程师对复享光学价值的认可和支持,让我们共同努力,一起见证国家的繁荣与伟大。
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"Room-temperature continuous-wave electrically injected InGaN-based laser directly grown on Si."
Nature Photonics
(2016).影响因子:37.852,单位:中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,通讯作者:孙钱
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"Piecewise phototuning of self-organized helical superstructures."
Advanced Materials
(2017).影响因子:19.791,单位:复旦大学/材料系,通讯作者:俞燕蕾
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"Arrayed Van Der Waals broadband detectors for dual-band detection."
Advanced Materials
(2017).影响因子:19.791,单位:中国科学院上海技术物理研究所、复旦大学物理系,通讯作者:陈效双 等
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"Reconfigurable metasurfaces that enable light polarization control by light."
Light: Science & Applications
(2016).影响因子:14.098,单位:南开大学/物理科学学院,通讯作者:任梦昕 等
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"Aggregation-induced emission luminogen with deep-red emission for through-skull three-photon fluorescence imaging of mouse."
ACS Nano
(2017).影响因子:13.942,单位:浙江大学/光电科学与工程学院,通讯作者:钱骏 等
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"Additive mixing and conformal coating of noniridescent structural colors with robust mechanical properties fabricated by atomization deposition."
ACS Nano
(2018).影响因子:13.942,单位:苏州大学/纺织与服装工程学院,通讯作者:张克勤
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"A general strategy for biocompatible, high-effective upconversion nanocapsules based on triplet-triplet annihilation."
Journal of the American Chemical Society
(2013).影响因子:13.858,单位:复旦大学/化学系,通讯作者:李富友
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"Magnetochromatic thin-film microplates."
Advanced Materials
(2015).影响因子:19.791,单位:加州大学河滨分校/化学系,通讯作者:殷亚东 等
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"Facile and effective coloration of dye-inert carbon fiber fabrics with tunable Colors and excellent laundering durability."
ACS Nano
(2017).影响因子:13.942,单位:苏州大学/纺织与服装工程学院 等,通讯作者:张克勤 等
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"A general patterning approach by manipulating the evolution of two-dimensional liquid foams."
Nature Communications
(2017).影响因子:12.124,单位:中国科学院化学所,通讯作者:宋延林 等
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"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
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"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
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"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
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"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
光纤光谱仪 / 微型光谱仪
FX2000 微型光纤光谱仪
NIR 近红外光纤光谱仪
NOVA 制冷型光纤光谱仪
PG4000 高分辨光纤光谱仪
E820 实验教学光谱仪
显微光谱 / 微区光谱
CMS 显微镜光谱扩展口
fProbe 微区拉曼光谱仪探头
FIB-M 显微透反射光谱仪探头
iM1 显微光谱测量系统
HL2000 共焦照明卤素光源
角分辨光谱仪 / 椭偏仪
R1 宏观角分辨光谱仪
ARMS 显微角分辨光谱系统
与 显微光谱 联用
角分辨光谱案例
MetronLens超构表面光学检测系统
荧光光谱 / 拉曼光谱仪
K-Sens 拉曼光谱仪
gora 共焦拉曼光谱仪
Kun 拉曼光谱仪
拉曼光谱仪案例
gora-Lite 共焦显微光谱
光源 / 光纤 / 光谱系统
iDH2000 氘卤灯光源
D8 积分式反射仪
R3 反射测量系统
R2 透射测量系统
IS 积分球
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推荐系统
R1 | 角分辨光谱系统
K-Sens | 拉曼光谱仪
低成本应用
FX2000 | 微型光谱仪
高灵敏光谱仪
PG2000-Pro | 背照式光谱仪
NOVA | 制冷型光谱仪
近红外光谱
NIR1700 | 900~1700nm
光源
HL2000 | 卤素光源
iDH2000 | 200~2500nm 氘卤光源
更高分辨率光谱仪
PG4000 | 高分辨光谱仪
ARMS | 角分辨光谱 // 显微
ARMS第一次实现了 角度 (k) + 空间 (x) + 光谱 (ω) 的三重分辨。
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gora | 共焦拉曼 // 显微
gora 采用新一代共焦平台实现共焦状态下 即插&即用的共焦拉曼光谱仪。
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显微光谱系统应用
显微光谱(微区光谱)系统
角分辨光谱系统应用
微区光谱与显微角分辨光谱联用系统
通用光谱测量系统应用
等离子体监控
工业应用
工业定制光谱仪
共焦拉曼检测
基于共焦显微镜的拉曼微区光谱检测,用于生物和薄膜材料层析检测。
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角分辨光谱检测
基于ARS角分辨技术的光谱检测,可以快速获取样品的各种角分辨光谱。
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显微光谱
显微光谱即在显微镜基础上实现了微米级样品透反射、荧光、拉曼等光谱分析。
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ARMS 在先进功能显示材料表征中取得的应用
做为一种先进显示应用价值的功能材料,广视角光谱性能是先进显示材料很重要的一个指标之一。
PG2000-Pro 在纳米复合材料上转换荧光中的应用
过度加热将损伤病灶周围正常组织细胞,因此发展高空间分辨的微观温度监控方法是提高光热治疗精度的关键因素。
微区光谱在结构色及全色印刷研究中的应用
文章报道了一种基于非对称 Fabry-Perot 共振腔的,可低成本制造的,并可实现单片集成的干涉式全色印刷术。
显微荧光寿命在纳米激光器研究中的应用
2017年7月,一篇发表于ACS Nano 的文章首次报道了一种室温下宽带可调的全无机铯卤化铅亚微米球单模激光器。
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