Consolidated Engineering Corporation fue un fabricante de instrumentos químicos desde 1937 hasta 1960, cuando se convirtió en una subsidiaria de Bell and Howell Corp.
Historia
El CEC fue fundado en 1937 por Herbert Hoover Jr. , hijo mayor del expresidente de los Estados Unidos Herbert Hoover , como único propietario. Harold Washburn fue contratado en 1938 como vicepresidente de investigación, con el mandato de desarrollar instrumentos aplicables a la prospección petrolera.
Al igual que su padre, Hoover se había formado como ingeniero de minas en la Universidad de Stanford, estudiando con Washburn. Obtuvo un doctorado en Ingeniería Eléctrica en el Instituto de Tecnología de California en 1932. Su profesor de tesis fue Ernest Lawrence , físico de la Universidad de California, Berkeley . Cuatro físicos del Instituto de Tecnología de California fueron contratados en el Departamento de Investigación en un proyecto para desarrollar un espectrómetro de masas . El producto inicial fue el espectrómetro de masas 21-101 entregado en diciembre de 1942, instalado a principios de 1943, con un precio inicial de 12.000 dólares, sin opciones. [1] [2]

En 1945, CEC se convirtió en una corporación pública y Hoover vendió todas sus acciones. Philip Fogg se convirtió en presidente. El nombre cambió a Consolidated Electrodynamics Corp. en 1955, porque algunos estados exigían que un ingeniero de servicio para una empresa de ingeniería fuera un ingeniero con licencia en ese estado.
Los productos de espectrómetros de masas y otros productos de instrumentos analíticos se separaron de otras líneas de productos en un departamento de marketing de “Instrumentos químicos” en algún momento entre 1945 y 1948, con Harold Wiley como gerente de instrumentos químicos. El Departamento de Instrumentos Químicos se convirtió en la División Analítica y de Control aproximadamente en 1959, con Harold Wiley como gerente general. Este nombre se cambió más tarde a División de Instrumentos Analíticos.
Adquisición por parte de Bell
En 1960, CEC pasó a ser una subsidiaria de Bell & Howell. En 1968, CEC Corporation se disolvió y CEC pasó a ser el Grupo de Instrumentos Electrónicos de Bell and Howell. A mediados de la década de 1970, la División de Instrumentos Analíticos de Bell and Howell se vendió a la División de Instrumentos de DuPont .
Con el paso de los años, la espectrometría de masas demostró ser una técnica analítica ampliamente utilizada y poderosa, y varias empresas pusieron a disposición una variedad de instrumentos de laboratorio. [3] DuPont abandonó el negocio de instrumentos analíticos a fines de la década de 1970, sin embargo, la herencia de espectrómetros de masas de CEC no terminó allí.

Corporación de sistemas consolidados
A mediados de los años 50, la CEC había escindido una subsidiaria, Consolidated Systems Corporation, para producir instrumentos y sistemas personalizados. Lawrence G. Hall llevó el conocimiento de la CEC sobre espectrómetros de masas a la CSC y dirigió a su equipo para colocar el primer espectrómetro de masas en el espacio a bordo de un satélite de investigación de la atmósfera superior de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, el Explorer 17, en 1963. Nueve satélites más y la nave espacial Pioneer Venus transportaron analizadores de espectrómetros de masas de sector magnético y cuadrupolo de la CSC construidos para el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. [4] [5] [6]
En 1967, esta empresa se convirtió en la División de Ciencias Aplicadas (ASD) de Perkin-Elmer Corporation , ubicada en Pomona . Los espectrómetros de masas ASD monitorearon la función respiratoria de los astronautas que regresaban del Apolo y fueron evaluados en programas de prueba de la NASA y la Marina de los EE. UU. para el monitoreo de la atmósfera tripulada. Se desplegaron en Skylab (el primer laboratorio espacial estadounidense), [7] [8] Apollo-Soyuz (la primera misión espacial conjunta entre EE. UU. y la URSS), vuelos del transbordador espacial/Spacelab y dos submarinos más de la USN. Los instrumentos de investigación ASD también volaron en dos aterrizadores Viking en Marte en 1976, analizando la atmósfera marciana y buscando signos químicos de vida en su suelo. [9]
A principios de los años 1970, el director general Bliss M. Bushman lideró la expansión de ASD como fabricante de monitores atmosféricos submarinos basados en espectrómetros de masas y productos comerciales. Su sistema de monitoreo atmosférico central, ahora en su tercera generación, ha sido equipo estándar en los submarinos de la Marina de los EE. UU. durante más de tres décadas. [10] [11] Sus monitores químicos industriales comerciales se venden hoy en día en todo el mundo bajo la marca Applied Instrument Technologies de Hamilton Sundstrand. Se utilizan en las industrias petroquímica, farmacéutica, siderúrgica y de refinación de petróleo, entre otras.
En 1993, ASD se convirtió en la División de Sistemas de Sensores de Orbital Sciences Corporation y desarrolló el Analizador de Constituyentes Principales para la atmósfera de la Estación Espacial Internacional. SSD se vendió nuevamente en 2001 y se convirtió en Hamilton Sundstrand Space, Land and Sea, Pomona Site, unos meses después de que el MCA de SSD comenzara a operar en órbita de manera continua a bordo de la Estación Espacial. [12] La compañía está actualizando y expandiendo el MCA para Orion, la nueva nave espacial tripulada de la NASA. [13]
Junto con Oak Ridge National Laboratories , desarrollaron un sistema de detección química mediante espectrómetro de masas con trampa de iones para agentes de guerra química [14], y estas unidades se están desplegando ahora en vehículos de reconocimiento del ejército de los EE. UU. Cuando se adapta para el muestreo de bioaerosoles, el CBMS II también ha demostrado una detección eficaz de agentes de guerra biológica.
Referencias
- ^ Meyerson, Seymour (1986). "Reminiscencias de los primeros días de la espectrometría de masas en el petróleo". Espectrometría de masas orgánica . 21 (4): 197–208. doi :10.1002/oms.1210210406. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2012. Consultado el 16 de abril de 2008 .
- ^ Judson, Charles. "Espectrómetros de masas de la serie CEC 100 de Consolidated Electrodynamics Corporation" (PDF) . Sociedad Estadounidense de Espectrometría de Masas . Archivado desde el original (PDF) el 13 de junio de 2010. Consultado el 1 de mayo de 2010 .
- ^ Grayson, Michael A. (2002). Medición de masa: de rayos positivos a proteínas . Filadelfia: Chemical Heritage Press. ISBN 0-941901-31-9.
- ^ Hedin, A.; H. Mayr; C. Reber; N. Spencer; G. Carignan (1974). "Modelo empírico de la temperatura y composición termosférica global basado en datos del espectrómetro de masas cuadrupolo Ogo 6". J. Geophys. Res . 79 (1): 215–225. Bibcode :1974JGR....79..215H. doi :10.1029/JA079i001p00215. hdl : 2060/19730008785 .
- ^ Hedin, AE; et al. (1977). "Un modelo termosférico global basado en espectrómetro de masas y datos de dispersión incoherente MSIS. Densidad y temperatura de I - N2". J. Geophys. Res . 82 (16): 2139–2147. Bibcode :1977JGR....82.2139H. doi :10.1029/JA082i016p02139.
- ^ Carignan, GR; et al. (1981). "El espectrómetro de masas neutral en Dynamics Explorer B". Instrumentación de la ciencia espacial . 5 : 429–441. Código Bibliográfico :1981SSI.....5..429C.
- ^ Michel, EL; JA Rummel; CF Sawin (1975). "Experimento M-171 del Skylab, Actividad metabólica: resultados de la primera misión tripulada". Acta Astronautica . 2 (3, 4): 351–365. Bibcode :1975AcAau...2..351M. doi :10.1016/0094-5765(75)90101-0.
- ^ Lehotsky, Ralph B. (1973). "Un sistema de sensor de espectrómetro de masas para análisis metabólico y monitoreo atmosférico en Skylab y futuras naves espaciales tripuladas". Actas de la 21.ª Conferencia Anual sobre Espectrometría de Masas y Temas Afines . San Francisco, CA: Sociedad Estadounidense de Espectrometría de Masas.
- ^ Rushneck, DR; et al. (1978). "Cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas vikingo". Rev. Ciencia. Instrumento . 49 (6): 817–834. Código bibliográfico : 1978RScI...49..817R. doi :10.1063/1.1135623. PMID 18699201.
- ^ Wyatt, Jeffrey R. (2001). "No más empastes sueltos ni embalsamamiento lento. Cómo la ciencia naval ayudó a los submarinistas a respirar tranquilos". Guerra submarina . 3 (2).
- ^ Niu, William; Stewart, Gary; Davidson, Laarni; Shadle, Tracy L.; Davis, Audrey (2004). "Estudio de viabilidad de un sistema de monitoreo atmosférico submarino de próxima generación". Actas de la Conferencia Internacional sobre Sistemas Ambientales . Serie de documentos técnicos de SAE. 1. Colorado Springs, CO: SAE International. doi :10.4271/2004-01-2268. 2004-01-2268.
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- ^ Burchfield, David E.; William Niu; George Steiner (2009). "El monitor de aire Orion; un analizador optimizado para el control ambiental y el soporte vital". SAE International Journal of Aerospace . 1 (1): 201–206. doi :10.4271/2008-01-2046.
- ^ "El espectrómetro de masas puede detectar armas de destrucción masiva". Oak Ridge National Laboratory Review . 33 (3). 2000.