铂金埃尔默_铂金埃尔默为什么叫revvity
1.美正生物被哪个外资企业给收购了?
2.吸收光谱的吸收光谱分类
3.哈勃太空望远镜 是谁发明的?
4.珀金埃尔默仪器有限公司的主要产品
作为科学仪器行业的跨国巨头PerkinElmer高度重视在中国的业务,2006年2月PerkinElmer在上海张江高科技园区正式成立了中国技术中心,并建立了亚太区最大的示范试验和服务于全球半导体行业分析应用的1000级超净实验室,同时设有EcoAnayltix全球应用中心。公司在北京、上海、成都、广州、沈阳、深圳、武汉、台湾和香港均设有大中国区办事处、直销网点和经销渠道,经销商网络遍布中国各地。2009年9月,PerkinElmer收购上海新波生物技术有限公司;
2010年6月,PerkinElmer董事会在上海圆满召开;
2010年7月1日,PerkinElmer任命陈晴先生担任PerkinElmer大中华区总裁。
2012年1月1日,PerkinElmer授权深圳铭科科技有限公司为广东省代理商。
2012年5月25日,PerkinElmer联合深圳铭科科技有限公司举办《 》。
以上行动均表明了PerkinElmer加快步伐拓展中国市场的信心与决心。
PerkinElmer在中国开发并提供的主要技术包括,基因筛查和医疗成像技术、加快药物开发流程以支持中国制药行业发展、EcoAnalytix食品安全和环境监测系统、以及测试管道和其他工业基础设施的设备安全和环境完整的高能数字X光设备。PerkinElmer LAS将其的领先技术延伸到针对应用项目的全球销售和维修第一线。在发展业务同时,继续改善机构和管理过程的运作,实现对客户、对投资者和雇员的承诺。
伴随着全球认同的PerkinElmer品牌, PerkinElmer 与中国大众拥有共同的目标,那就是确保改善新生儿健康、避免儿童受到疾病困扰、净化饮用水、改善空气质量、提高可再生能源的能效以及可用总量、加强家庭,机场以及道路的安全。
美正生物被哪个外资企业给收购了?
公司前身:PerkinElmer 由两家标准普尔 500 公司的业务部门合并而成,这两家公司分别为 EG&G Inc.(前身为 NYSE:EGG,位于马萨诸塞州的韦尔斯利)和 Perkin-Elmer(前身为 NYSE:PKN,位于康涅狄格州的诺沃克)。1999 年 5 月 28 日,EG&G Inc. 的非方以 4 亿 2500 万美元的价格收购了 Perkin-Elmer 的一个传统业务部门(分析仪器部)并沿用 Perkin-Elmer 这一名称组建了新的 PerkinElmer 公司。公司聘用了全新的高级管理人员和董事会。当时,EG&G 生产各种工业产品(包括汽车、医药、航空设备和摄影器材)。Perkin-Elmer 原来的董事会和高级管理人员留任于重组后的公司,公司更名为 PE 公司。Perkin-Elmer 的生命科学部及其下属的两个追踪股票业务集团Celera Genomics(NYSE:CRA)和 PE Biosystems(前身为 NYSE:PEB)参与了那十年中最具影响力的生物技术,即与人类基因组协会展开激烈竞争,该导致了后来的基因组泡沫,它是技术泡沫的一部分。
EG&G 创建于 1931 年;它由麻省理工学院的教授 Harold Edgerton 和该院学生 Kenneth Germeshausen 和 Herbert Grier 在波士顿的一家车库中创建。1946 年,EG&G 的联合创始人 Harold Edgerton 荣获美国陆军部颁发的自由勋章,经他改进后的闪光灯技术可以进行夜间空中摄影。在接下来的 30 年中,EG&G 在光电学的研发领域中一路领先,获得 50 多项独家专利。该公司于 1947 年组建为股份有限公司,并正式命名为 EG&G。
1937——1991年:创建成长期
Perkin-Elmer 于 1937 年由 Richard Perkin 和 Charles Elmer 合伙创建,最初是一家光学设计和咨询公司。1944 年,Perkin-Elmer 开始涉足分析仪器领域;在 20 世纪 90 年代初期,PerkinElmer 和 Cetus 公司(即后来的 Hoffmann-La Roche)结成合作伙伴,成为了聚合酶链反应 (PCR) 设备制造行业中的先驱。在 20 世纪 80 年代,PerkinElmer 与 MDS Sciex 所组成的合资企业制造出了第一台商用的电感耦合等离子体质谱仪。在 2000 年末,PerkinElmer 与 GE Medical Systems 结成合作伙伴,成为其高级医疗成像用 X 射线检测仪的独家供应商,努力将数字确立为保健标准。
从 1954 年开始,PerkinElmer 还一直在德国开展分析仪器业务,直到 2001 年,分公司位于于伯林根的博登湖,名为 Bodenseewerk Perkin-Elmer GmbH。
Perkin-Elmer 曾受委托为哈伯空间望远镜制造光学元件。主镜的制造于 19 年开始,1981 年完成。但是,由于抛光超出了预算并且没有按照完成,因此与美国国家航空航天局产生了严重的纠纷。由于未正确校正零像差校正器,主镜被发现在到达 STS-31 的轨道之后存在明显的球面像差。美国国家航空航天局的一份调查报告严厉批评了 Perkin-Elmer,指责它管理失职、无视书面质量指南,不重视测试数据,而测试数据中恰恰指明了校正存在问题。[3] 校正后的光学元件在第一次哈伯望远镜维护和修复任务 STS-61 中安装在望远镜中。校正装置 COSTAR 被完全应用到副镜并更换已有的仪器,这样一来主镜仍然有一个明显的像差。
1992——2008年:逐步扩展期
1992 年,公司与 Applied Biosystems 合并。19 年,公司再次与 PerSeptive Biosystems 合并。这次合并为 PerkinElmer 带来了用于质谱分析、肽合成和低聚核苷酸合成的仪器。1998 年,PerkinElmer 收购了 Lumen Technologies,在其产品组合中增加了短弧氙灯、汞氙灯、闪光灯、金属卤化物灯、汞毛细管、电铸氙气石英反射镜和航空用照明灯。1999 年 7 月 14 日,作为新的分析仪器制造商,PerkinElmer 裁减 350 个工作岗位,重组后运营成本减少 12%。[2]
2000 年,PerkinElmer 收购 NEN Life Science Products,在产品线中增加了一系列应用于基因组学、蛋白质组学和新药研究的世界一流放射性试剂和仪器;2001 年,收购 Packard BioScience 后,PerkinElmer 扩展了在自动化、液体处理和样品制备领域中的业务。同年,PerkinElmer 还收购了 Analytical Automation Specialists Inc.,该公司是实验室信息管理系统 (LIMS) 的领先供应商,这使得 PerkinElmer 具备了提供有价值信息工具的能力,从而帮助客户提高实验室的生产效率。2005 年,PerkinElmer 通过收购 Elcos 扩展了已有的光子学业务,新增了领先的发光二极管 (LED) 解决方案。
2006 年,PerkinElmer 以约 4 亿美元的价格出售了其流体科学部,目的是将战略重点转移到高速成长的健康科学和光电子市场。此次出售之后,PerkinElmer 又收购了许多领先/发展迅猛的小型企业,包括 Spectral Genomics、Improvision、Evotec-Technologies、Euroscreen、ViaCell 和 Avalon Instruments。此后对 Evotec Technologies 的收购,增强了 PerkinElmer 在高通量和高级细胞筛选领域的实力。不过,“Evotec-Technologies”品牌仍然是 Evotec(前所属公司)的资产,直到 2007 年末,PerkinElmer 才获得该品牌的使用许可。收购 Avalon Instruments 扩充了 PerkinElmer 的分子光谱仪系列。
2006 年末,PerkinElmer 成功收购 Euroscreen Products,进而获得了独具创新的AequeoScreenTM 发光平台,该平台可用于筛选药物靶点中的一大类 - G 蛋白偶联受体 (GPCR)。
PerkinElmer 还通过收购临床实验室和服务(包括 NTD Labs、Pediatrix、Signature Genomics、Surendra、新波生物和 Visen Medical),不断扩展其在医疗领域中的业务关注点。
2006 年 7 月,PerkinElmer 收购位于纽约长岛的 NTD Labs。这家实验室专门从事孕早期的产前筛查研究。
2007 年 10 月,PerkinElmer 购买了 ViaCell, Inc. 及其位于波士顿的办事处和位于辛辛那提附近肯塔基的脐带血储藏设施。这家公司后来更名为 ViaCord。
2007 年,PerkinElmer 启动了一个具有革命性意义的问题解决 EcoAnalytix(R),旨在解决全球在食品和消费品安全、水质以及可持续能源开发方面亟待解决的问题,最终创造一个健康安全的生存环境。该为水质、食品质量和生物燃料开发提供了一整套完整的解决方案,包括仪器、应用方法开发、产品与应用支持、培训和行业知识共享。
PerkinElmer 还在继续通过收购扩展自己的产品和服务。2007 年,公司收购 LabMetrix Technologies 和 Improvision Ltd.,后者是一家针对生命科学研究领域的细胞成像软件和集成硬件解决方案的领先提供商,总部位于英国。
2008 年 3 月,PerkinElmer 收购了位于宾夕法尼亚州布里奇维尔的 Pediatrix Screening 实验室(前身为 Neo Gen Screening),该实验室专门从事各种新生儿先天性代谢缺陷筛查,例如苯丙酮尿症、甲状腺功能低下和镰状细胞疾病。该实验室此后更名为 PerkinElmer Genetics, Inc.
2008——2010年:战略性调整期
2008 年第四季度,PerkinElmer 对其业务进行了战略性调整,进一步将公司的业务转移到改善人类健康和环境安全方面。此次调整反映了 PerkinElmer 的战略使命,即积极地创造有助于改善人类健康和环境安全的各种成果。为了反映公司的新战略重点,即人类健康和环境安全,PerkinElmer, Inc. 将口号从“精确”改为“为更优质生活”。
2008 年和 2009 年,通过先后收购 Arnel Inc.(石油化工、食品和饮料以及工业卫生市场中气相色谱应用定制设计解决方案的公认领导者)和 Analytica of Branford(质谱仪 (MS) 和离子源技术领域的先驱者和领导者),PerkinElmer 进一步增强自身在分析领域的实力。
2009 年 9 月,PerkinElmer 收购了致力于胎儿、孕妇与新生儿健康的印度领先实验室 Surendra 基因实验室 (Pvt Ltd.) 的基因筛查业务和中国的领先诊断公司新波公司,从而推进在区域和全球范围扩展诊断产品的进程。
2010 年 2 月,通过在印度钦奈设立 PerkinElmer 健康筛查实验室,PerkinElmer 进一步扩展了其诊断业务。该实验室使用先进的技术诊断印度母婴的常见和严重健康问题,包括:对唐氏综合症和其它遗传代谢疾病的产前测试;对孕妇的先兆子痫、糖尿病、甲状腺疾病和传染病测试;对新生儿的潜在致命性遗传和代谢疾病测试。除了设立实验室之外,公司还宣布与 S. Suresh 博士领衔的 MediScan Systems 建立合作关系,S. Suresh 博士是该公司的创建人,也是印度的胎儿医学和超声检查专家。MediScan 经英国胎儿医学基金会 Kypros Nicolaides 博士认证,是印度第一家官方胎儿医学基金会培训中心。
2010 年 4 月,PerkinElmer 收购 Signature Genomic Laboratories, LLC (Signature)。Signature 由 Lisa G. Shaffer 博士和医学博士 Bassem A. Bejjani 于 2003 年创立,主要针对罹患不明身体残疾及发育障碍的患者进行染色体异常的诊断性细胞遗传学测试。Signature 的微阵列诊断技术可用于与遗传性疾病相关的 DNA 改变的产前及产后识别。最近,Signature 启动了一套面向白血病患者的诊断服务。
2010 年 8 月,PerkinElmer 收购 VisEn Medical, Inc.。此次收购扩展了公司的细胞成像业务,将公司的技术和实力向下游扩展,涉足学术科研机构和制药公司所从事的潜伏期研究领域。
同样在 2010 年 8 月,PerkinElmer 宣布以约 5 亿美元现金将照明和检测解决方案 (IDS) 业务出售给 Veritas Capital Fund III, L.P.,双方已就此签署最终协议。IDS 在全球拥有约 3,000 名员工和 14 处生产设施,它是定制设计型专业照明和传感器部件、子系统和集成解决方案的全球领先提供商,客户面向提供健康、环保和安全领域应用的主要 OEM。
此项业务在 2010 年的预计收入为 3 亿美元。IDS 业务的剥离减小了公司业务的复杂性,并且公司可以将出售所得的资本重新投资到更有吸引力的人类健康和环境安全终端市场。 客户承诺:PerkinElmer 做所的每件事都从客户利益出发,确保可以理解客户的需求和期待,优先解决客户面临的特殊困难。
PerkinElmer每个人都有责任解决客户为中心战略实施过程中出现的问题,对每个项目作长远考量,并建立长期高效的客户关系。
注重结果:注重结果是PerkinElmer的首要理念。正是秉承这一理念,PerkinElmer才能不断取得重要突破,坚持履行在企业内外作出的各项承诺。
PerkinElmer通常会设定远大而现实的目标,传达明确且主次分明的项目,并清楚划分每个人在各项工作中的职责。
道德和诚信:凭借强大的思想力和崇高的道德标准,不但可以进行明智审慎的决策,还能够始终保持至诚至信。这是PerkinElmer企业运营的基础,也是PerkinElmer各级企业取得成功的根源所在。 PerkinElmer 的每位员工都有责任思考每项决策和行为的道德内涵,同时公司也鼓励员工不断挑战思维定式、提出创新方案、寻求不同视角,彼此相互尊重。
行动导向:PerkinElmer的专业技术和积极进取的氛围能够产生强大的组合效应,使其在竞争中始终独树一帜。PerkinElmer通常会预期到潜在的机遇和挑战,快速应对复杂或不明朗的局面。
团队精神:PerkinElmer 制定的解决方案是公司集体智慧的结晶,其长期以来一直秉持一个信念,即最好的结果源自于观点、智慧和经验的融合。PerkinElmer的团队合作体系不但能激励员工各尽其才、提供实现成功必需的支持,还能促进沟通,共庆成就。
工作氛围:PerkinElmer会招募具有终身学习意识的员工,使他们在应对新挑战的过程中不断成长,并提供必要的工具、鼓励和支持,帮助他们不断超越自我。PerkinElmer的员工始终追求不断创新,因为这里蕴含着无限机遇。他们意气风发,视野开阔,勇于承担风险,并能在实现目标的过程中展示出非凡的才智。 PerkinElmer 承诺按照最高的道德和诚信标准并根据法律规定,与客户、股东和员工开展业务活动。
公司管理:完善的公司管理是PerkinElmer 指导性经营理念的另一个关键因素。在监督公司的业务管理和保护股东的经济利益时,PerkinElmer 董事会遵循本公司管理指导原则中规定的程序和原则。执行此职责时,董事会为公司的员工、高级职员和董事设立了标准并维护标准的实施。
合法合规:PerkinElmer的“合规性审查委员会”负责监督公司内的业务是否符合法律、法规及内部政策的规定。为了执行此职责,该委员会(由 PerkinElmer 高级员工组成)定期接收各类员工代表提交的报告,这些代表分别来自我们重点考察其合规性的部门,包括健康与安全部、人力部、保险/风险管理部,以及 FDA/质量部等等。此举有助于 PerkinElmer 整体实施合规性、创造更多培训机会、实施预算申请并取其它降低风险的措施,确保各项的得到充分的传达,并且是符合法律和道德的商业行为。
商业行为准则:作为PerkinElmer承诺的一部分,PerkinElmer 为所有员工提供商业行为培训并向其分发商业行为准则文件,希望员工不仅具有法律意识并且遵守法律规范。
环境健康与安全(EHS) 承诺:PerkinElmer 承诺保护员工、客户、社区和环境的健康与安全。为实现这一目标,我们所有的业务场所都保持着安全和健康的运营环境,同时PerkinElmer还大力开发支持人类和环境健康的产品和服务。PerkinElmer努力将生产和经营对环境带来的影响降至最低,主张通过教育及、流程和措施整合来减少消耗以及对全球气候的影响。
PerkinElmer的EHS 概述: PerkinElmer坚持使用综合和系统的方法,以及保护环境、员工和公众的方式来管理和经营企业。PerkinElmer致力于降低经营活动对环境产生的整体影响,为此在各个业务部门之间分享最佳措施、进行性能监控、开展审计工作并定期进行管理审查。
PerkinElmer的许多工作场所已通过国际标准化组织 (ISO) 14001 标准和职业健康安全管理体系 (OHSAS) 18000 标准的认证。
产品管理责任:PerkinElmer将产品管理责任看作是应负的职责和用新方法解决问题的机会。PerkinElmer承诺在提供有益于社会的产品和服务的同时,减少其对人类和环境健康的任何消极影响。PerkinElmer的创新型产品为重大的全球性问题提供了解决方案,旨在为全世界作出持久且积极的贡献。
PerkinElmer根据实际情况评估和管理产品与经营的风险,在产品设计和研发过程中融入了对环境、健康和安全等因素的考量。
RoHS:作为电气和电子设备的制造商和供应商,PerkinElmer生产的产品受各种法规的限制,例如欧盟有关电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令 (ROHS) 和电子电气产品的废弃指令 (WEEE)。PerkinElmer将密切关注上述法规和其它法规的最新发展,确保产品始终符合适用法规的要求。 PerkinElmer 坚信公司有责任超越企业范畴,促成当地社区和世界各地的积极变化。通过倾听、参与社会活动以及作为一个良好的企业邻居,PerkinElmer努力地成为一个正面的全球公民。
企业的员工活动委员会积极组织志愿者服务、社区服务和献血活动并为其提供支持。每年,PerkinElmer的员工志愿者都会参与社区服务组织开展的活动,如捐赠食品、衣物、拯救失学儿童、在当地学校授课或辅导、重建家园以及步行筹款等活动。
PerkinElmer 基金会:PerkinElmer 基金会成立于19 年,针对PerkinElmer 开展业务的社区内的美国慈善组织提供支持,促进公司投身人类和环境健康事业。该基金会热衷于帮助那些致力于早期发现、准确诊断疾病的非营利组织,并热衷于改善和保护人类的居住环境。
另外,公司高级职员每年对符合要求的非盈利机构的捐赠还需达到基金会指定的额度。 PerkinElmer已调整了在以下四个重要领域中的产品专业技术:
诊断:由于消费者对于早期疾病检测益处的了解日益提高,因此消费者与保健社区对预测诊断、非侵入式诊断的需求不断增长。PerkinElmer是发展速度最快的两个产业部门的全球领先企业:基因筛查(包括产前筛查及新生儿/孕妇健康筛查)和数字 X 射线成像(150 亿规模的诊断市场中飞速发展的一个领域)。
检测与分析:PerkinElmer 是全球公认的高性能系统与工具(包括精密仪器、化学试剂和软件)创新者,借助我们的产品,研究与技术人员能够对各种至关重要的健康科学与工业科学应用中的样品进行检测和分析。在此领域中,我们的重点发展对象是生物制药研究和环境监测。
服务:全球的健康科学公司都在更加仔细地核算实验室维护成本,以寻求实现更高组织效率和操作效率的途径。这些公司正日益向外包维护供应商转变,从而帮助自身实现效率与盈利目标。PerkinElmer 充分利用其在强大的产品服务与支持方面的世界闻名的声誉,为设法加强实验室维护和职责的公司开发出全面的资产管理与多供应商解决方案。
光电子学:构成PerkinElmer光电子学业务的此类专业照明设备与传感器的应用范围非常广泛 - 从医疗照明设备到运动检测器,再到用于新一代数字静止相机和移动电话相机中的闪光灯模块。PerkinElmer能够将所设计的每个组件的量身定制的协作方法与客户希望从全球供应商与经销商处获得的规模和效率相结合,从而实现这些期望。
吸收光谱的吸收光谱分类
珀金埃尔默仪器有限公司。根据查询信息显示,珀金埃尔默在2019年的总结报告中指出,已于近期完成了对中国领先的食品安全检测公司美正集团的收购工作。美正的加入将有效扩展珀金埃尔默的食品安全领域的检测能力,其中包括病原体、毒素和药物残留检测等。山东美正生物收购国内其他6家公司,通过外资并购实现到位资金1.47亿美元,美正生物二期实现签约。推动日照港集团裕廊公司成功分拆在香港上市,募集资金6.9亿港币,实现到位资金约8400万美元。
哈勃太空望远镜 是谁发明的?
化学分析仪器即AAS。
仪器之一介绍:
珀金埃尔默公司由珀金·理查德和埃尔默·查理斯于1937年4月创立,很快成为美国精密光学仪器的主要供应商,1944年成功推出世界上第一台商用红外光光度计-12型,这项新技术就是现代化学分析基本手段的鼻祖。1955年5月,珀金埃尔默公司推出世界上第一台商用气相色谱仪-154型。1957年匹兹堡会议上,公司推出世界首台双光束红外光谱仪137型。与此同时,珀金埃尔默公司成为世界上第一家进入国际市场的科学仪器制造商。 60年代珀金埃尔默公司以其研制的世界第一台原子吸收分析仪-AA303型占据了世界分析仪器行业领先地位。12年,公司进入液色相谱市场,成功地推出最早的带梯度泵的液色相谱仪1220型。15年,公司最早将微机技术引入460型AAS,使分析更轻松更有效。
数十年来,PerkinElmer公司以当今世界最新的科学技术,在原子光谱仪器与分析技术的发展领域中,始终处于世界领先地位。从世界上第一台双光束原子吸收光谱仪的问世到第一台商品石墨炉的推出,从横向交变磁场到纵向交变磁场塞曼背景校正;从纵向加热石墨炉到横向加热无温度梯度石墨炉;从单道扫描ICP到全谱ICP;从ICP到ICP-MS;从光电倍增管到半导体固态检测器。跨越一个又一个里程碑。这累累硕果,已为遍布全球的成千上万个实验室所分享,有力地推动了原子光谱分析技术的发展。PerkinElmer公司将继续保持这一技术优势,以更多更先进的精良仪器为分析工作者提供更加优秀的服务。
在AAS的发展过程中,PerkinElmer公司形成了一系列的专利技术,确保了在AAS领域的领先地位。
完美的STPF石墨炉系统:AAnalyst配备有Massmann型石墨炉(HGA)和高强度的连续光源校正装置,这种经过全球上千个实验室工作检验的石墨炉系统具有极高的性能价格比。
AAnalyst600/800在用横向加热技术石墨炉(THGA)的同时,相应地用了独特的纵向Zeeman效应背景校正,组成了当今世界上最完美的石墨炉系统,它的无可比拟的优异性能适合于追求极低的检出限、分析基体特别复杂的样品、要求校正结构背景的使用者。
HGA和THGA石墨炉系统都使用一体化平台石墨管,这种性能极其优越的石墨管由单块的高强度石墨经过精密的机械加工而成,管和平台都有热解涂层,所有元素—包括高温元素都能在平台上(STPF条件下)进行原子化。由于平台是圆弧形的,一次进样的最大体积可达50微升,可进一步降低检出限。 石墨炉系统使用了PerkinElmer获得专利的TTC(真实温度控制)技术。仪器独特的反馈控制系统每隔10毫秒检测一次石墨炉的各个重要参数,包括石墨管两端的电压、石墨管的电阻,石墨管的发射和冷却温度。并与参比数据对比,据此对加在石墨管上的电源自动、快速作出调整,保证无论您使用哪一台仪器,是今天还是明天,都能得到恒定的、重复性特别好的数据。
革命性的实时双光束光学系统 新颖、独特的“实时”双光束系统,只使用一块半透半反镜,不需要机械斩波器,免除机械噪声对仪器带来不良的影响。样品光束和参比光束同时通过单色器并在完全相同的时间进行测量,有效地增加了积分时间而不增加测量时间,进一步提高读数的稳定性,大大提高了信噪比。PerkinElmer公司的这种设分出了实时双光束与交替双光束的不同时代。
性能优越的新型固态检测器带有低噪声CMOS电荷放大器的最优化固态检测器,其光敏表面能在紫外区和可见区提供最大的量子效率和灵敏度,具有极好的信噪比。即使象As和Ba这样通常较难测定的元素也能以极高的信噪比进行轻松自如的日常分析。
技术参数
* 波长范围: 189-900nm
* 全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯,Winlab 32软件可以用峰面积进行计算,也可以使用峰高进行计算,利用国产的氢化物发生器和国产的As灯测量砷的标准曲线,砷的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb,线性系数优于0.9999。
* FIFU功能:具有FIAS与石墨炉联用的功能,可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响,样品无需事先还原即可直接进行分析。As(V)、Sb(V)、Se(IV)和Hg(II)等直接分析的检出限为ppt量级。
主要特点
1. 狭缝:狭缝的宽度自动选择,狭缝的高度自动选择。
2. 检测器:全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器,含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。
3. 灯选择:内置两种灯电源,可连接空心阴极灯和无极放电灯;通过WinLab32软件由计算机控制灯的选择和自动准直,可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
燃烧系统:可调式通用型雾化器,高强度惰性材料预混室,全钛燃烧头。
排液系统:排液系统前置以利于随时检测
4. 火焰进样系统:火焰系统具有悬浮液直接进样功能,可以直接分析悬浮奶粉等,并有实际应用。
5. 石墨炉: 内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命,内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。
6. 电源:石墨炉电源内置,整个仪器为一个整体。
温度控制 红外探头石墨管温度实时监控,具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
7. 石墨管:标准配置为一体化平台(STPF)热解涂层石墨管
8. 石墨炉进样系统:石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能,可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等,并有实际应用。
9. 联用:无论火焰还是石墨炉,均具有与FIAS、FIMS、气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)、热分析(TA)等仪器联用的功能和接口。FIAS与紫外联用,具有亚硝酸根、氨基酸的分析功能。具有间接法分析硫酸根、磷酸根、氯离子的能力。 一、分子吸收光谱的产生
(一)分子能级与电磁波谱
分子中包含有 原子和电子,分子、原子、电子都是运动着的物质,都具有能量,且 都是量子化的。在一定的条件下,分子处于一定的运动状态,物质分子内部运动状态有三种形式:
①电子运动:电子绕原子核作相对运动;
②原子运动:分子中原子或原子团在其平衡位置上作相对振动;
③分子转动:整个分子绕其重心作旋转运动。
所以:分子的能量总和为
E分子 = Ee +Ev +Ej +? (E0 +E平) (3)
分子中各种不同运动状态都具有一定的能级。三种能级:电子能级 E(基态 E1 与激发态 E2)
振动能级 V= 0,1,2,3 ?
转动能级 J = 0,1,2,3 ?
当分子吸收一个具有一定能量的光量子时,就有较低的能级基态能级 E1 跃迁到较高的能级及激发态能级 E2 ,被吸收光子的能量必须与分子跃迁前后的能量差?E 恰好相等,否则不能被吸收。
图1 双原子分子的三种能级跃迁示意图 对多数分子 对应光子波长 光 谱 ?E 约为1~20eV 1.25 ~ 0.06? 紫外、可见区(电子)
E 约为0.5~1eV 25 ~ 1.25? (中)红外区 (振动) E约为10-4~0.05eV 1.25cm~ 25? (远)红外区(转动) 分子的能级跃迁是分子总能量的改变。当发生电子能级跃迁时,则同时伴随有振动能级和转动能级的改变,即 “电子光谱”——均改变。因此,分子的“电子光谱” 是由许多线光谱聚集在一起的带光谱组成的谱带,称为“带状光谱”。
由于各种物质分子结构不同,对不同能量的光子有选择性吸收。吸收光子后产生的吸收光谱不同。利用物质的光谱进行物质分析的依据。
二、紫外-可见吸收光谱与有机分子结构的关系
(一)电子跃迁的类型
许多有机化合物能吸收紫外-可见光辐射。有机化合物的紫外-可见吸收光谱主要是由分子中价电子的跃迁而产生的。
分子中的价电子有:
成 键 电 子: s 电子、p 电子(轨道上能量低)
未成键电子: n 电子( 轨道上能量较低)
这三类电子都可能吸收一定的能量跃迁到能级较高的反键轨道上去。分子中价电子跃迁:
1. s - s* 跃迁
s-s*的能量差大,所需能量高,吸收峰在远紫外 (l<150nm)
饱和烃只有s 、s* 轨道,只能产生s - s*跃迁,例如:
甲烷 吸收峰在 125nm;乙烷 吸收峰在 135nm ( < 150nm )
( 因空气中O2对< 150nm辐射有吸收,定量分析时要求实验室有真空条件,要求一般难达到)
2. p-p* 跃迁
p-p*能量差较小,所需能量较低,吸收峰紫外区 (l200nm左右)
不饱和烃类分子中有p电子,也有p* 轨道,能产生p-p*跃迁:CH2=CH2 ,吸收峰 165nm。(吸收系数 e 大,吸收强度大,属于强吸收)
3. n- s*跃迁
n- s* 能量较低,收峰紫外区 (l 200nm左右) (与p-p*接近)
含有杂原子团如:-OH,-NH2 ,-X,-S 等的有机物分子中除能产生。
s-s* 跃迁外,同时能产生n- s *跃迁,例如:三甲基胺 (CH3)3N- 的 n- s* 吸收峰在 227 nm, e 约为900 L/mol·cm ,属于中强吸收。
4. n- p*跃迁
n- p*能量低,吸收峰 在 近紫外、可见区 (l 200 ~ 700nm)含有杂原子的不饱和基团,如 -C=O等,例如: 丙酮: n- p*跃迁, lmax 280nm左右(同时也可产生p-p*跃迁),属于弱吸收, e < 500 L/mol·cm 。
各种跃迁所需能量大小次序为: s - s* > n- s* ³ p-p* > n- p*
紫外-可见吸收光谱法在有机化合物中应用主要以:p-p* 、n- p* 为基础。
(二)吸收峰的长移和短移
长移:吸收峰向长λ 移动的现象,又称红移;
短移:吸收峰向短λ移动的现象,又称紫移;
增强效应:吸收强度增强的现象;
减弱效应:吸收强度减弱的现象。
(三)发色团和助色团
p-p* 、n- p*跃迁都需要有不饱和的官能团以提供 p 轨道,因此,轨道的存在是有机化合物在紫外-可见区产生吸收的前提条件。
1.发色团:具有 p 轨道的不饱和官能团称为发色团。
主要有: -C=O,-N=N-, -N=O等。
但是,只有简单双键的化合物生色作用很有限,其有时可能仍在远紫外区,若分子中具有单双键交替的 “共轭大p键” (离域键)时,
如: 丁二稀 CH2=CH—CH=CH2
由于大p键中的电子在整个分子平面上运动,活动性增加,使 p与 p* 间的能量差减小,使 p- p* 吸收峰长移,生色作用大大增强。
2. 助色团
本身不“生色”,但能使生色团生色效应增强的官能团 ——称为助色团
主要有: – OH、 –NH2、 –SH、 –Cl、 –Br 等
(具有未成键电子轨道 n 的饱和官能团)
当这些基团单独存在时一般不吸收紫外-可见区的光辐射。但当它们与具有轨道的生色基团相结合时,将使生色团的吸收波长长移(红移), 且 使吸收强度增强。
(助色团至少要有一对与生色团 p 电子作用的孤对电子) 一、紫外吸收光谱的产生
吸光物质分子吸收特定能量(波长)的电磁波(紫外光)产生分子的电子能级跃迁。
二、电子跃迁类型
1. 分子轨道
有机分子中常见的分子轨道:
σ轨道、π轨道和非键轨道 (未共用电子对n)
分子轨道图:
2. 电子跃迁(transition)类型
(1)σ~σ*跃迁:
由饱和键产生,能级差大,吸收光波波长短,吸收峰多处于真空紫外区。
(2)n~ σ*跃迁:
含N, O, S, X的化合物中,吸收带较弱。
CH3OH CH3Cl CH3Br CH3I
λmax 177 173 202 257
εmax 200 264 378 900
(3) π~π*跃迁:
不饱和化合物,尤其是存在共轭体系的化合物。
εmax较大,λmax较大。
(4) n~ π*跃迁:
含π键和 n 电子的体系。
λmax较大,εmax较小。
能级跃迁图:
三、吸收带(bands)
1. R吸收带(Radikalartin):由n→π*跃迁产生,强度弱, log 1
2. K吸收带(Konjugierte):由π→π*跃迁产生,强度强, log? > 4
3. B吸收带(Benzenoid):苯环π→π*跃迁产生,230-270nm,中心在254nm处,宽而弱,有精细结构,是苯环的特征吸收
4. E吸收带(Ethylenic):芳环中碳碳双键π→π*跃迁产生,在184(E1)和203(E2)nm处。
四、有关术语
1. 发色团(chromophore)
C=C、C=O、COOH、COOR、NO2、N=N、芳基等含有p电子的基团。
2. 助色团(auxochrome) OH、OR、X、NH2、NO2、SH等含有n电子的基团,与发色团相连可使最大吸收波长红移。
3. 红移(red shift or bathochromic shift)
最大吸收波长向长波移动。
4. 兰移(blue shift or hypsochromic shift)
最大吸收波长向短波移动。
5.增色效应:使吸收带的吸收强度增加的效应
6.减色效应:使吸收带的吸收强度降低的效应
常见生色团和助色团
影响紫外吸收光谱的因素
跃迁的类型
发色团和助色团的影响
样品溶液浓度的影响
共轭体系的形成使吸收红移
空间效应:空间位阻,
外部因素:溶剂效应 ,PH值影响。
珀金埃尔默仪器有限公司的主要产品
哈勃空间望远镜(Hubble Space Telescope,HST),是人类第一座太空望远镜,总长度超过13米,质量为11吨多,运行在地球大气层外缘离地面约600公里的轨道上。它大约每100分钟环绕地球一周。哈勃望远镜是由美国国家航空航天局和欧洲航天局合作,于1990年发射入轨的。哈勃望远镜是以天文学家爱德文·哈勃的名字命名的。按,它将在2009年被詹姆斯韦伯太空望远镜所取代。哈勃望远镜的角分辨率达到小于 0.1秒,每天可以获取3到5G字节的数据。
由于运行在外层空间,哈勃望远镜获得的图像不受大气层扰动折射的影响,并且可以获得通常被大气层吸收的红外光谱的图像。
哈勃望远镜的数据由太空望远镜研究所的天文学家和科学家分析处理。该研究所属于位于美国马里兰州巴尔第摩市的约翰霍普金斯大学。
历史
哈勃太空望远镜的构想可追溯到1946年。该望远镜于10年代设计,建造及发射共耗资20亿美元。NASA马歇尔空间飞行中心负责设计,开发和建造哈勃空间望远镜。NASA高达德空间飞行中心负责科学设备和地面控制。珀金埃尔默负责制造镜片。洛克希德负责建造望远镜镜体。
升空
该望远镜随发现号航天飞机,于1990年4月24日发射升空。原定于1986年升空,但自从该年一月发生的挑战者号爆炸后,升空的日期被押后。
首批传回地球的影像令天文学家等不少人大为失望,由于珀金埃尔默制造的镜片的厚度有误,产生了严重的球差,因此影像比较蒙眬。
维护任务1
更换设备后所拍摄的清晰影像,远比更换前清楚许多。第一个任务名为STS-61,它于1993年12月增添了不少新仪器,包括:
以COSTAR取代高速光度计(HSP)。
以WFPC2相机取代WFPC相机。
更换太阳能集光板。
更换两个RSU,包括四个陀螺仪。
改变轨道
该任务于1994年1月13日宣告完成,拍得首批清晰影像并传回地球。
维护任务2
第二个任务名为STS-81,于19年2月开始,望远镜有两个仪器和多个硬件被更换。
维护任务3A
任务3A名为STS-103,于1999年12月开始。
维护任务3B
任务3B名为STS-109,于2002年3月开始
发明人哈勃
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