KURZ
1. Vorteile der Quarzküvette:
- · Quarzküvette mit hoher Genauigkeit und Präzision: Ermöglicht äußerst genaue und reproduzierbare optische Messungen.
- · Konsistente Lichtweglänge der Quarzküvette: Bietet eine feste, reproduzierbare Weglänge, die für die quantitative Analyse entscheidend ist.
- · Vielseitigkeit der Quarzküvette: Kompatibel mit einer breiten Palette von Proben (Flüssigkeiten, Gase) und Lösungsmitteln.
- · Optische Klarheit der Quarzküvette: Hergestellt aus Materialien (z. B. Quarz, Glas), die eine hervorragende Transmission bei bestimmten Wellenlängen bieten.
- · Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Quarzküvette: Hochwertige Küvetten (z. B. aus Quarz, Glas) sind langlebig und können gereinigt und mehrfach wiederverwendet werden.
Je nach verwendeten Wellenlängenbereich können Küvetten in die Sichtlichtserie (Glas-Küvetten), die Ultraviolett-Sichtlichtserie (Quarz-Küvetten) und die Infrarotlichtserie (Infrarot-Quarz-Küvetten) eingeteilt werden. Bei photometrischen Experimenten im Ultraviolett-Bereich werden üblicherweise Glas-Küvetten und Quarz-Küvetten ausgewählt. Es ist darauf hinzuweisen, dass im Ultraviolett-Bereich Glas-Küvetten UV-Licht stark absorbieren, was die experimentellen Daten und Ergebnisse beeinträchtigen kann; daher werden meist Quarz-Küvetten verwendet, die UV-Licht nicht absorbieren. Im sichtbaren Bereich ist der Einfluss von Glas-Küvetten relativ gering und kann vernachlässigt werden. Sowohl Glas- als auch Quarz-Küvetten können hier eingesetzt werden. Aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen werden jedoch aufgrund des deutlich niedrigeren Preises von Glas-Küvetten im Vergleich zu Quarz-Küvetten im sichtbaren Bereich häufiger Glas-Küvetten gewählt.
2. Anwendung der Quarzküvette:
Die Quarzküvette wird in der chemischen Industrie, Metallurgie, Medizin, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Umweltschutz, Kraftwerken, Wasserwerken, Ölindustrie sowie in Behörden, Hochschulen und Laboratorien eingesetzt.
3. Anweisungen zur Verwendung der Quarzküvette:
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1). Ausrichtung und Einsetzen in das Spektrophotometer
- · Konsistente Ausrichtung beibehalten: Setzen Sie die Küvette immer in derselben Orientierung in den Halter ein. Aufgrund geringfügiger Unregelmäßigkeiten im Glasmaterial können die Messwerte leicht variieren, je nachdem, welche Fläche im Lichtstrahl liegt. Eine Markierung an einer mattierten Seite der Küvette kann helfen, die Konsistenz zu gewährleisten.
- · Sichere Platzierung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass die Küvette ordnungsgemäß und fest in der vorgesehenen Halterung sitzt, sodass der Lichtstrahl exakt durch die Mitte der beiden klaren optischen Fenster verläuft.
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2). Chemische Beständigkeit
- · Material der Küvette beachten: Verschiedene Küvettenmaterialien (z. B. Glas, Quarz, Kunststoff) weisen unterschiedliche chemische Beständigkeiten auf.
- · Glas: Geeignet für den sichtbaren Wellenlängenbereich, kann jedoch durch starke Laugen angeätzt werden.
- · Quarz (Geschmolzenes Siliziumdioxid): Unverzichtbar für die UV-Spektroskopie. Beständig gegen die meisten Säuren und hohe Temperaturen.
- · Kunststoff (z. B. PS, PMMA): Einweg und kostengünstig, aber unverträglich mit vielen organischen Lösungsmitteln (z. B. Aceton, Acetonitril), die den Kunststoff auflösen oder Risse bilden können.
- · Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden: Verwenden Sie keine scheuernden Bürsten oder Reiniger, da diese die optischen Oberflächen dauerhaft zerkratzen.
Verwaltung und Wartung von Zellküvetten
- (1) Wählen Sie das geeignete Küvettenmaterial entsprechend der für das Experiment erforderlichen Wellenlänge aus. Im ultravioletten Bereich sollten Quarz-Küvetten verwendet werden, während im sichtbaren Bereich sowohl Glas- als auch Quarz-Küvetten eingesetzt werden können. Aus wirtschaftlichen Erwägungen werden für den sichtbaren Bereich üblicherweise Glas-Küvetten gewählt. Es wird empfohlen, ein System mit festgelegten Personen oder Gruppen für den ausschließlichen Gebrauch einzuführen. Nach der Nutzung sollten die Küvetten umgehend gereinigt und zurückgegeben werden, um Verwechslungen zu vermeiden und die Genauigkeit der Küvettengleichheit sicherzustellen.
- (2) Stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass jedes UV-Vis-Spektrophotometer mit einer speziell zugeordneten Küvette ausgestattet ist, um eine Kreuzverwendung zu vermeiden. Falls eine gemeinsame Nutzung erforderlich ist, sollten Aufzeichnungen geführt und der ursprüngliche Zustand nach der Nutzung umgehend wiederhergestellt werden.
- (3) Die verwendeten Küvetten sollten sofort gereinigt und an einem gut belüfteten, kühlen Ort natürlich getrocknet werden. Nach dem Trocknen sind sie in den entsprechenden Aufbewahrungsbehälter zu stellen. Dabei sicherstellen, dass der Behälter sauber und trocken ist, und dem Prinzip „glatte Seite nach oben, raue Seiten an beiden Seiten“ folgen. Dies erleichtert den Zugriff und verhindert, dass die glatte Seite verschmutzt.
Identifizierung von Küvetten
Mithilfe von Sehen und Hören können wir das Aussehen und die Klarheit der Kuvette beobachten und vergleichen, um eine Unterscheidung vorzunehmen.
Die spezifischen Methoden umfassen:
- (1) Beobachten Sie die Buchstabenmarkierungen auf der Kuvette.
Der Rand einer Glas-Küvette ist üblicherweise mit "G" (Glass) gekennzeichnet, während eine Quarz-Küvette mit "Q" (Quartz) oder "QS/S" (Quarzglas) markiert ist.
- (2) Wenn keine Buchstabenmarkierung vorhanden ist oder die Markierung abgenutzt ist, kann dies durch Beobachtung der Randfläche am Rand beurteilt werden. Die Bruchfläche von gewöhnlichem Glas ist hellgrün, die von Borsäureglas weißlich, der Quarz ist durchsichtig. Wenn man also von der Kante herunterblickt und die Kante grün erscheint, ist sie aus Glas.
Ist es durchsichtig oder weiß, kann es aus Quarz bestehen.
- (3) Auch das Klopfen auf die Küvette kann helfen, das Material zu erkennen.
Wenn man auf eine Quarzkuvette trifft, gibt sie einen klaren Ton ab, während eine Glaskuvette einen gedämpften Laut erzeugt.
- (4) Quarz ist härter als Glas. Daher ist der Verschleiß bei der Schleifung bei Quarzkuvetten viel geringer, während bei Glaskuvetten größer ist.
- (5) Bei Verwendung einer Glühlampe zur Beleuchtung einer Küvette weist die Glas-Küvette eine höhere Lichtdurchlässigkeit auf, während die Quarz-Küvette leicht trüb erscheinen sollte.
Technische Parameter der Küvette:
Material |
Code |
Transmission bei leerer Küvette |
Abweichungen bei der Passgenauigkeit |
Optisches Glas |
G |
bei 350nm ca. 82% |
bei 350nm max. 0,5% |
ES-Quarzglas |
Q |
bei 200nm ca. 80% |
bei 200nm max. 0,5% |
IR-Quarzglas |
I |
bei 2730nm ca. 88% |
bei 2730nm max. 0,5% |
