בגלל השימוש נרחב של החשיבות ופלדיום, זהב וקובלט מתכות בציוד טכנולוגי גבוהה, השחזור והמיחזור שלהם מהווים אתגר תעשייתי חשוב. מערכת התאוששות המתכת המתוארת במסמך זה בעלות נמוכה פשוטה, אומרת לאיתור, הסר, והתאוששות היעילה של מתכות אלה מהמכרה העירונית.
פיתוח בעלות נמוכה, תהליכים יעילים לאיסוף ומחזור של פלדיום, זהב ומתכות קובלט משלי עירוני עדיין מהוות אתגר משמעותי במדינות מתועשות. הנה, פיתוח mesosensors / adsorbents האופטי (MSAS) להכרה יעילה והתאוששות סלקטיבית של Pd (II), (III) Au, וCo (II) משלי עירוני הושגו. שיטה פשוטה, כללית להכנת MSAS מתבסס על שימוש בפיגומי מונוליטי mesoporous סדר גבוה תוארה. MSAS ההיררכי מעוקב Ia 3 ד בצורת עגלה-גלגל היו מפוברק על ידי סוכני chelating עיגון (צבעי) לתוך הנקבוביות תלת-ממדיות ומשטחי חלקיק מיקרומטרי של פיגומי מונוליטי mesoporous. ממצאים מראים, בפעם הראשונה, עדות להכרה אופטית מבוקרת של Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים ומערכת בררנית במיוחד עבור התאוששות של Pd (II) יונים (עד ~ 95%) בעופרות ופסולת תעשייתית. יתר על כן, תהליכי ההערכה המבוקר תיארו אותהעין כרוכה הערכה של מאפיינים פנימיים (למשל, שינוי חזותי אות, יציבות לטווח ארוך, יעילות ספיחה, רגישות יוצאת דופן, בררנות, ושימוש חוזר); כך, מכשירים יקרים, מתוחכמים אינם נדרשים. תוצאות מראות כי ראיות MSAS ימשוך תשומת לב עולמית כאמצעי טכנולוגי מבטיח של איסוף ומחזור של פלדיום, זהב וקובלט מתכות.
כוחות המניעים לשימוש המשגשג של קבוצת מתכות פלטינה (PGM) הם המאפיינים יוצא דופן ולפעמים בלעדיים שלהם, ההופכים אותם רכיבים חיוניים במגוון רחב של יישומים. PGMs יכול לשחק חלק בבניית חברה בת קיימא, וחומרים אלה משמשים במגוון רחב של מוצרי יישומים עכשוויים ו: קטליזה תהליך כימי, שליטת פליטת רכב, טכנולוגיית מידע, אלקטרוניקה, תכשיטי יוקרה, הכנת חומרי שיניים, תאי דלק פוטו , וסוללות ליתיום-יון (LIB) 1-10. במאה השנים האחרונות, שינויים כלכליים בעולם כבר מופעל על ידי השימוש בPGMs. בשל החשיבות של PGMs בטכנולוגיות נקיות וציוד טכנולוגי גבוהה, השימוש בPGMs גדל באופן דרמטי בחברה מודרנית. בגלל העליות החדות בשימוש בPGMs, במיוחד בייצור של ציוד אלקטרוני, ההצטברות של פסולת אלקטרונית (פסולת אלקטרוני) הובילה לenvironmentâאתגרי l וחששות. יתר על כן, העלייה האחרונה במחירי סחורות יצרה עניין חדש בכרייה של דואר פסולת 1-4.
E-פסולת מכילה את שני חומרים מסוכנים ומתכות פלדיום, זהב וקובלט יקרים. אם דואר פסולת מושלכת במזבלה או לא טופלה באופן ידידותי לסביבה, הם עלולים להוות סיכון גבוה לניזק סביבתי. פלדיום, זהב ומתכות קובלט בדואר פסולת הם בר-קיימא ומשאבים משניים "ירוקים" של מתכות כגון 5-10. לכן, תהליכים יעילים לשחזור פלדיום, זהב וקובלט מתכות מדואר פסולת יש צורך דחוף.
התקדמות עתידית בהרבה תחומים טכנולוגיים תדרוש שליטה במשאבי מתכת העיקריות. בשל החשיבות ההולכת והגדלה של פלדיום, זהב וקובלט מתכות ביישומים תעשייתיים ופתרונות לבעיות סביבתיות 11-13, פיתוח ספיחה / extractioטכניקות n להכרה וההתאוששות של מתכות כגון הפכו בראש סדר עדיפויות.
המתכות היקרות העיקריות בשימוש במוצרים אלקטרוניים הן כסף, זהב, פלדיום, פלטינה, וכמויות קטנות של רודיום 4-8. פלדיום וזהב מתאושש הפכו חיוניים בגלל השילוב הייחודי שלהם של נכסים במגוון רחב של יישומים תעשייתיים, ערך כלכלי, ונדיר. מנגנוני שוק היו השפעה בהגדלת שיעורי איסוף והמיחזור של מעגלים של מחשבים מיושנים, טלוויזיות, טלפונים ניידים, ומכשירים אלקטרוניים אחרים. רכיבי ייצור המוני צרכן, כגון לוחות אם מחשב, מכילים כ -80 גרם של PD ו300 גרם של Au לטון של פסולת אלקטרוני; הכמויות המתאימות למכשירי טלפון סלולריים הן 130 גרם של Pd ו -200 גרם של Au לטון של פסולת אלקטרוני 5-10. שלי עירוני זה מחזיק כמויות עצומות של מתכות אלה (על ידי השוואה, Au וPd נמצא בריכוזים נמוכים מאוד בסלעים (~ / G 4 ng), קרקעות (/ g ng 1), מי ים (0.05 מיקרוגרם / L), ומי נהר (0.2 מיקרוגרם / L) 14-16). כדי להבטיח אספקה מתמשכת ואמינה של פלדיום, זהב וקובלט מתכות לחידושים טכנולוגיים עתידיים וציוד אלקטרוני חדש, חשוב לפתח טכנולוגיה בעלות הנמוכה יעילה ולמחזור מתכות יקרות מפסולת אלקטרוני. טכנולוגיה כזו יכולה לשמש כביטוח נגד זמינות נדירה עתיד של עפרות הארץ נדירות, שהם חזו להיות במחסור, או אפילו מותשת, בטווח של 100 שנים.
יש אלמנט כגון קובלט קלט חיוני לכמעט כל תאי אנרגיית אחסון אלקטרוכימי כגון Libs 17-19. בגלל הצמיחה מהירה של טכנולוגיית מידע וניצול רחב-טווח של Libs, שחרורו של Libs כדואר פסולת חקר אתגר סביבתי חדש 18-20. לכן, טיפול בפסולת אלה בזהירות על ידי מחלים משאבים אלה עשויות לפתוח דרך חדשה בסביבה ויישומים תעשייתיים.
כמה שיטות חזקות ומבוססות היטב וטכניקות אנליטיות שימשו להפלות ולכמת Au (III), פ"ד (II), וCo (II) בעפרה טבעית ופסולת תעשייתית, כוללים להבה וספקטרופוטומטריה קליטה אטומית תנור הפחם, ultraviolet- גלוי (UV-מול) ספקטרופוטומטריה, ניתוח הפעלת ניטרונים, וספקטרומטר מסת פלזמה בשילוב אינדוקטיבי 14-16,21-27. למרות רבגוניותם ופופולריות גוברת, טכניקות אנליטיות אלה סובלים מחסרונות רבים. לדוגמא, הם בדרך כלל דורשים תכנון ובדיקה זהירים, כרוכים הרבה צעדי הכנת מדגם כדי למזער הפרעות ממטריצת המדגם, דורשים מכשור מתוחכם ואנשים מאומנים היטב, וחייבים להתבצע בתנאי ניסוי קפדניים 17,21. יתר על כן, כל שיטות אנליטיות אלה לשלב צעדים מראש ריכוז והפרדה, כגון שלוחה ממסraction, coprecipitation, חילוף יונים, וספיחה, מראש להתרכז יוני יעד מתכת מהרכיבים המטריצה לפני קביעתם 20-27. יתר על כן, טכניקות hydrometallurgy וpyrometallurgy משמשות בדרך כלל בשרשרת המיחזור בתעשייה 19-22. לכן, פיתוח שיטות אנליטיות יעילה, חסכוניות וקלות לשימוש להתאושש פלדיום, זהב וקובלט מתכות מעפרות טבעיות ופסולת תעשייתית חשובות הן לשמירה על איכות סביבה ובמגזר התעשייתי 11-13.
טכנולוגיות חדשות יכולות להציע גישות חדשות לניתוח והתאוששות של מתכות מעפרות טבעיות ופסולת תעשייתית כימיים. ההתקדמות אחרונות נעשתה בהפחתת העלויות ולקצר את הזמן כדי להמציא חיישנים זעירים כימיים / חומרי ספיחה אופטיים; עם זאת, adsorbents האופטי עדיין משמש לחישה ספציפית בעולם האמיתי, חילוץ, ויישומי התאוששות עבור מגוון רחב של מתכות 28-36. לאחרונה, מחקר התמקד בתפירת פסלי mesoporous מוצקות ספציפיים לשימוש כחיישנים רגישים מאוד לזיהוי פשוט ובו-זמנית בעין בלתי מזוינת וההסרה של יונים רעילים ומתכת יקרים, כגון יוני כספית וזהב, מדגימות מים 28-32. כאן, תהליך לאיתור באופן סלקטיבי וביעילות המחלים Au (III) וPd (II) מהמכרה העירונית נמסר; בנוסף, ניתן ליישם את התהליך להתאוששות של יוני Co (II) מLibs. מחזור מתכות בתהליך זה לא צריכים לשמש רק כמקור משני של Au (III), פ"ד (II), וCo (II) יונים אלא גם להפחית את הזיהום סביבתי. עיצובי הפרוטוקול של MSAS עגלה בצורת הגלגל להראות, בפעם הראשונה, עדות להכרה אופטית מבוקרת של Au (III), פ"ד (II), וCo (II) יונים, ומערכת בררנית במיוחד עבור התאוששות של PD ( יוני II) (עד ~ 95%) בעופרות ופסולת תעשייתית.
ביקוש עולמי גדל לאמצעי המדויק ומהירות כדי לזהות, באופן סלקטיבי להכיר, ולשחזר Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים מגרוטאות אלקטרוניות ופתרונות LIB. כדי לטפל בבעיה זו, MSAS בצורת עגלת גלגלים, אופטי לגילוי / ההסרה / חילוץ והתאוששות של יונים של מתכות אלה כימיים פותחה.
בעיצוב MSAS, שני גורמים מרכזיים נחשבו כדלקמן: (1) קולטנים ו( 2) חוסר תנועה / transducing פיגומים. הקולטנים הם ligands האורגני אחראי לסלקטיביות של MSAS; פיגומים אחראים ליציבות, שימוש חוזר, והרגישות של MSAS. בגלל הערוצים שלהם אחידים מאוד, אזורי פנים גדולים, הפצת גודל נקבובית, ומבנה שליטה עגלת גלגלים, אשר מזוהה בדרך כלל עם [111] ההשלכה של מורפולוגיה משטח bicontinuous מעוקב (איורים 1 ו -2), עגלה מבוססת MSA הגלגל Ia 3 דפיגומי חומר mesostructure סיפקו שליטה על דרישות הפוטנציאל של שיטת זיהוי / ההסרה / חילוץ והתאוששות זה כדלקמן: (1) יציבות של HOM יגנד-הטבעה (כלומר, אין שטיפה מתוך ligands על כביסה), (2) מצב חישה מוצק מבחני, ו- (3) תנאי טיפול כימי בהתחדשות / מחזורי שימוש חוזר (כלומר, אחרי שמונה מחזורים); כיסוי גבוה יגנד-פני השטח ופיזור; חוסן מכאני; וprocessability התאוששות יעיל משלי עירוני.
לפברק עיצוב MSAS היציב וחזק, monofunctionalization של פני השטח גלגל עגלה הפנימיים הנקבובית או הכללה רצופה של ligands שונה (כלומר, L1, L2, L3 ו; איורים 3-5) לפיגומי HOM יכול להיות מושגת על ידי סייע לחץ- שיתוף עיבוי; הכלאיים מסדר הגבוה MSA-1 וMSA-3 התקבלו באמצעות L1 וL3, בהתאמה. עיצוב מבוקר של MSA-2 היה מבוסס על o דפוסי משטח מכוילו ארכיטקטורות פיגומי גלגל עגלת mesoscopic. הדבר זה הושג באמצעות סוכן מסיסות פעיל (DDAB) שהוביל לקישוט הצפוף של מרכזי איתות L2 בתוך החללים נקבוביות גלגל העגלה. עם עיצובי MSA אלה, יונים של מתכות יכולים לקיים אינטראקציה עם moieties האורגני על ידי מליטה noncovalent (למשל, קשרי מימן), תיאום מתכת, כוחות הידרופובי, כוחות אן דר ואלס, אינטראקציות π π-, וו / או תופעות אלקטרומגנטיות אלקטרוסטטי (איורים 3-5 ). במבחני חישה, יכול להיות מופעל על ידי MSAS nanoengineered יעד Pd (II), Au (III), או Co (II) מיני יון וtransduce אותות אופטיים למדידה תחת pH סינרגיסטי, טמפרטורת תגובה, וזמן מגע תנאים (זמן תגובה), מה שמאפשר את הכריכה של המתכות לתוך כיס יגנד הידרופובי או הידרופילי לחיקוי. MSAS פיתח הוסר לא רק Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים ממטריצות סביבתיות מורכבות אך גם סיפקו אמצעי לפשוט חזותיהערכת colorimetric של ריכוז יון מתכת; מול UV ספקטרוסקופיה ההחזרה רגישות לכמת ריכוז יון מתכת על פני טווח רחב של ריכוז (איורים 3-6). לפיכך, MSAS לספק פתרון מבוסס colorimetric פשוט ורגיש כדי לזהות שינויים על פני טווח רחב של ריכוזי יון מתכת, כמו גם אמצעי לכימות רגיש של יוני היעד, ובכך למנוע את הצורך למכשירים מתוחכמים. גם בריכוזים אולטרה קורט (≤0.19 מיקרוגרם / ליטר), שינוי אות בספקטרום ההחזרה של החיישנים הופיע במהלך ההיווצרות של הקומפלקסים (איור 1).
במערכות חישה / ההסרה / חילוץ אצווה, יתרון עיקרי של MSAS בצורת עגלה-גלגל הוא הסלקטיביות שלהם כלפי יוני יעד, ובכך למנוע מכשול מלהתערב יונים מתחרים. איור 6 אישרו את ההסרה הבררנית וניטור יעיל של Pd (II), Au (III), וCo (II) על ידי יוניםMSAS האופטי. השינוי זניח באותות ההחזרה של MSAS בנוכחות של יונים מתחרים ציין כי chelates החלש נוצרו בין מתכות מתחרות וL1, L2, L3 ו, במיוחד ב- pH 2, 7, ו -5.2 בהתאמה. הסלקטיביות של MSAS ניתן לייחס להיווצרות של octahedral היציב מאוד [Pd- (L1) 2], מרובע מישוריים [au- (L2)], וoctahedral [לדו (L3) 2] מתחמים.
לשיפוט העלות-תועלת, המחזור והעמידות של MSAS עגלה בצורת הגלגל לאחר חזר התחדשות / מחזורי שימוש חוזר נחקרו. איור 8 מראה כי MSAS נשמרים יעילות גבוהה לגילוי / ההסרה / חילוץ של Pd (II), Au ( III), ושיתוף (מחזורים השני) יונים על התחדשות החוזרת ונשנית / שימוש חוזר, אם כי יעילות כוללת ירדה מעט לאחר מחזור התחדשות / שימוש חוזר השישי. היציבות של mesostructure ד מעוקב Ia 3 ושילוב של L1, L2, L3 ולאוהצפתי עגלה בצורת גלגל נקבוביות (הנגרם על ידי H-מליטה חזקה ואינטראקציות נפיצה) ממלא תפקידים משמעותיים בשמירה על הפונקציונליות של מערכת / לכידת יונים חישה באמצעות מספר מחזורי התחדשות / שימוש חוזר (ראה איור 7).
שחזור Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים מהמכרה העירונית יכולים לעזור להגביל את הנזק הסביבתי הקשורים כריית מתכות אלה, במיוחד בכל קשורים להשפעה על קרקע ואקלים. שימוש בדגימות שלי עירוניות אמיתיות, תוצאות הראו כי MSAS המתואר במסמך זה באופן סלקטיבי יכול לשחזר PD וAu מפסולת אלקטרוני, ושיתוף מLibs המושלך (טבלת 1 ואיור 9), אך תהליך מעשי, ניתן להרחבה עדיין נשאר אתגר לתחולת העתידית של התאוששות המתכת משלי עירוני.
על בסיס פרוטוקול הניהול המוצע, שני מרכיבי מפתח תפקיד חשוב בנגישות יון מתכת המשופרת, יכולת ספיחה, והתאוששות בתהליכים הטרוגנית. ראשית, היחסים הגדולים קרקע-נפח ונקבובי פתוחים גלילית של גלגל העגלה mesostructures Ia 3 ד מעוקב (MSAS) לקדם הרכבה יגנד orientational (כפי שמעידים על ידי האינטראקציה הגמישה של Pd (II), Au (III), ושיתוף (II) יונים עם L1, L2, L3 והזיקה הגבוהה של ליגנד מתכת לכריכת אירועים) (איורים 3-5). שנית, תהליכי ספיחה / זיהוי / חילוץ סלקטיבית בעיקר תלויים במבנה chelating הסוכן של, תנאי הניסוי (במיוחד pH), בהרכב של מערכת היון, ריכוזי יון מתכת, ומתכת ליגנד מחייב אירועים. למרות שפרוטוקול זה מראה התקדמות משמעותית באיכות, ויעילות של שיטות ההתאוששות, מאמצים נוספים נדרשים כדי שניתן להשתמש בם בתחולה תובענית אחרת של פסולת סביבתית, שבו הם מועשרים במינונים גבוהים של מתכות באופן פעיל תחרותיות כגון Cu (II), Fe (III)ד Ni יונים (II).
לסיכום,, עגלה בצורת גלגל MSAS יעיל, חסכוני פיתח לשחזור פלדיום, זהב ומתכות קובלט מהמכרה העירונית. תוצאות מראות כי ראיות MSAS יהיה שימושי במתן בדרך לאספקה בת קיימא של זהב, פלדיום, וקובלט כדי לענות על הצרכים של החברה מודרנית.
The authors have nothing to disclose.
עבודה זו נתמכה על ידי משרד החינוך, התרבות, ספורט, מדע וטכנולוגיה והמשרד לאיכות הסביבה, ממשלת יפן.
Tetramethylorthosilicate (TMOS) | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 681-84-5 | Molecular Weight 152.22; Linear Formula Si(OCH3)4; 218472-500G |
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), PEG-PPG-PEG, Pluronic® P-123 | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 9003-11-6 | average Mn ~5,800 |
Sodium citrate tribasic dehydrate | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 6132-04-3 | Linear Formula HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O; Molecular Weight 294.10; S4641-500G |
Pentadecane, C15 | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 629-62-9 | Linear Formula CH3(CH2)13CH3; Molecular Weight 212.41 |
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid (MOPS) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | CAS Number:1132-61-2, Product Number M0707 | Linear Formula C7H15NO4S, M1254-250G, Molecular Weight 209.26 |
2-(cyclohexylamino) ethane sulfonic acid (CHES) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | CAS Number:103-47-9, Product Number C0920 | Linear Formula C8H17NO3S, Molecular Weight 207.29 |
N-cyclohexyl-3-aminopropane sulfonic acid (CAPS) | Dojindo Chemicals (Japan) | 343-00484, Lot.DE132 | Linear Formula C9H19NO3S, M1254-250G, Molecular Weight 221.32 |
2-Nitroso-1-naphthol (NN) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | Product Number N0267 | Linear Formula ONC10H6OH, M1254-250G, Molecular Weight 173.17 |
Sunset Yellow FCF | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 2783-94-0 | Empirical Formula (Hill Notation) C16H10N2Na2O7S2, Molecular Weight 452.37, 465224-25G |
Diphenylthiocarbazone | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 60-10-6 | Linear Formula C6H5NHNHCSN=NC6H5, Molecular Weight 256.33, 194832-10G |
4-hydrazinobenzoic acid | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 619-67-0 | Linear Formula H2NNHC6H4CO2H, Molecular Weight 152.15, 246395-25G |
Carbon disulfide | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 75-15-0 | Empirical Formula (Hill Notation) CS2, Molecular Molecular Weight 76.14, 335266-100ML |
Ethanol absolute | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 64-17-5 | Linear Formula CH3CH2OH, Molecular Weight 46.07, 24102-1L-R |
Small angle powder X-ray diffraction (XRD) | Bruker D8 Advance | Small angle powder X-ray diffraction (XRD) patterns were measured by using a 18 kW diffractometer (Bruker D8 Advance) with monochromated CuKα radiation and with scattering reflections recorded for 2θ angles between 0.1o and 6.5o corresponding to d-spacing between 88.2 and 1.35 nm. First, the powder samples were ground and spread on a sample holder. The samples were scanned in the range from 2θ = 0.1–6.5o with step size of 0.02o. To confirm the resolution of the diffraction peaks with standard reproducibility in 2θ (±0.005), the sample measurement was recorded by using both graphite monochromator and Göbel mirror detectors. Both detectors were used to generate focusing beam geometry and parallel primary beam. The sample measurement was repeated three times under rotating at various degrees (15o, 30o and 45o). | |
N2 adsorption–desorption isotherms | BELSORP MIN-II analyzer (JP. BEL Co. Ltd) | N2 adsorption–desorption isotherms were measured using a BELSORP MIN-II analyzer (JP. BEL Co. Ltd) at 77 oK. The pore size distribution was determined from the adsorption isotherms by using nonlocal density functional theory (NLDFT). Specific surface area (SBET) was calculated using multi-point adsorption data from a linear segment of the N2 adsorption isotherms using Brunauer–Emmett–Teller (BET) theory. Before the N2 isothermal analysis, all prepared samples were pre-treated at 100oC for 8 h under vacuum until the pressure was equilibrated to 10−3 Torr. | |
High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) | JEOL JEM model 2100F microscope | High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) was performed using a JEOL JEM model 2100F microscope. HRTEM was conducted at an acceleration voltage of 200 kV to obtain a lattice resolution of 0.1 nm. The HRTEM images were recorded using a CCD camera. In the HRTEM characterization, the sample was dispersed in ethanol solution using an ultrasonic cleaner, and then dropped on a copper grid. Prior to inserting the samples in the HRTEM column, the grid was vacuum dried for 20 min. Energy Dispersive X-ray micro-analyzers (EDX) were recorded by employing Horiba EDS-130S, which directly connected with Hitachi FE-SEM S-4300. Elemental mapping of all samples was carried out with the energy dispersive X-ray micro-analyzers with an acceleration voltage of 30 kV. Ten distinct spots were analyzed per sample, which resulted in 99% confidence bounds of ±0.01 in the molar fraction of each cation (with their sum normalized to unity). | |
UV-Vis-NIR spectrophotometer | Shimadzu 3700 | The absorbance spectrum of the nano-collectors material was measured by UV-Vis-NIR spectrophotometer (Shimadzu 3700). | |
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) | Perkin Elmer Elan-6000 ICP-MS | In selective removal, metal ion concentrations were determined by ICP-AES. The instrument was calibrated using four standard solutions containing 0, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/L (for each element) and the correlation coefficient of calibration curve was higher than 0.9999. | |
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) | PerkinElmer Elan-6000 |