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Applied Photophysics (AP) wurde im April 1971 in Mayfair, London, gegründet. Ein ungewöhnlicher Ort für ein Start-up-Unternehmen für wissenschaftliche Instrumente wurde jedoch durch die Tatsache erklärt, dass die Ursprünge des Unternehmens in der Royal Institution (RI) liegen. Die Royal Institution befindet sich seit 1799 in der Abermarle Street 21 in Mayfair und betreibt wissenschaftliche Forschung, seit Humphrey Davy 1801 Direktor wurde. Seitdem sind viele bedeutende Wissenschaftler am RI beteiligt, vor allem Michael Faraday, der mit Davy seinen Namen gab im Davy Faraday Forschungslabor (DFRL), das im Nachbargebäude (20 Abermarle Street) eingerichtet wurde. 1966 wechselte George Porter (Geroge, Baron Porter von Luddenham) von der Sheffield University zum RI und beschäftigte sich mit frühen Anwendungen von Lasern für die Laser-Flash-Photolyseanalyse schneller Reaktionen auf das DFRL. Ein Jahr später erhielt er für seine Arbeit einen Nobelpreis für Chemie. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft gab es eine Nachfrage nach Instrumenten, die auf Porters Forschung basierten. Da die meisten Forschungsgeräte in Porters Labor in den DFRL-Werkstätten hergestellt wurden, begann eine kleine Heimindustrie, diese Geräte an andere Forschungslabors zu verkaufen. Dies wurde 1971 in die Gesellschaft Applied Photophysics Limited formalisiert. Wir blieben während der siebziger Jahre im RI und untersuchten verschiedene kommerzielle Anwendungen der Laserspektroskopie, nicht nur die Laser-Flash-Photolyse. Dies beinhaltete einige der frühesten kommerziellen Laser-Raman-Spektrometer. Das Unternehmen zog in den 1980er Jahren an das östliche Ende von London und schließlich in unser derzeitiges Zuhause in Leatherhead, Surrey, im Südwesten Londons. Im Laufe unserer Geschichte gab es einen roten Faden schneller chemischer Kinetik und innovativer Spektroskopie. Anfang der 90er Jahre haben wir uns von der Laser-Flash-Photolyse zur Stop-Flow-Spektroskopie entwickelt und die Instrumentenreihe festgelegt, die heute zum SX20-Stop-Flow-System führt. In den späten 1990er Jahren begannen wir mit der Einführung des Pi-Star, eines Hochleistungs-CD- und Fluoreszenz-Stop-Flow-Instruments, mit der Entwicklung von Stop-Flow-Instrumenten für Zirkulardichroismus. Es folgte die Einführung der 2004 eingeführten Chirascan-Instrumentenlinie; Das 2004 eingeführte innovative Monochromator-System ist seitdem die Basis der Familie Chirascan. Aufbauend auf der Innovation des Chirascan umfassen weitere Entwicklungen: das erste und immer noch einzige Festkörperdetektorsystem für die UV / Vis-CD-Spektroskopie; das erste automatisierte CD-Instrument viele Verbesserungen an Optik und Elektronik, die die Systemstabilität und -leistung verbessern und nun Teil der aktuellen Generation von Chirascan-Instrumenten sind; und mehrere erweiterte Funktionen, zum Beispiel das CPL-System (Circular Polarized Luminescence). Heute werden chirascanische Systeme in der Spitzenforschung sowohl in der biopharmazeutischen Industrie als auch in Forschungslabors auf der ganzen Welt eingesetzt. Mit dem Erbe, von einem Nobelpreisträger in der Royal Institution gegründet zu werden und im Laufe unserer Geschichte innovative neue Technologien auf den Markt zu bringen, haben wir eine große Verantwortung, dieser Vergangenheit gerecht zu werden. Der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, weiterhin nach neuen Technologien zu streben, die in Zukunft echte Durchbrüche für die Wissenschaft bringen können. Man könnte sogar sagen, dass wir einen Laserfokus auf die Entwicklung unterstützender Technologien haben. Wir sind gespannt, was die nächsten 50 Jahre bringen können, um die Angewandte Photophysik an der Spitze neuartiger spektroskopischer Anwendungen zu halten.
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