Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Koekjes

Startpagina >  Producten >  Speciaal glas >  Koekjes

Cilindrische doorstroomquartzcuvet voor waterkwaliteitstests

Wij hebben cilindrische doorstroomkwartscuvetten met een weglengte van 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm op voorraad. Voor meer informatie, neem direct contact met ons op!

Inleiding

SAMENVATTING

1. Voordelen van de kwartskuvet:
  • · Kwartskuvet met hoge nauwkeurigheid en precisie: zorgt voor zeer nauwkeurige en reproduceerbare optische metingen.
  • · Constante weglengte van de kwartskuvet: biedt een vaste, reproduceerbare weglengte, wat essentieel is voor kwantitatieve analyse.
  • · Veelzijdigheid van de kwartskuvet: compatibel met een breed scala aan monsters (vloeistoffen, gassen) en oplosmiddelen.
  • · Optische helderheid van de kwartskuvet: gemaakt van materialen (bijv. kwarts, glas) die uitstekende transmissie bieden bij specifieke golflengten.
  • · Duurzaamheid en herbruikbaarheid van de kwartskuvet: hoogwaardige kuvetten (bijv. kwarts, glas) zijn duurzaam en kunnen meerdere keren worden gereinigd en hergebruikt.
Afhankelijk van het gebruikte golflengtebereik kunnen cuvetten worden ingedeeld in zichtbaar licht-serie (glascuvetten), ultraviolet-zichtbaar licht-serie (kwarts cuvetten) en infrarood-lichtserie (infrarood kwarts cuvetten). Bij fotometrische experimenten in het ultraviolette bereik worden meestal glascuvetten en kwartscuvetten geselecteerd. Het is belangrijk om op te merken dat in het ultraviolette gebied glascuvetten sterk ultraviolet licht absorberen, wat de experimentele gegevens en resultaten kan beïnvloeden; daarom worden meestal kwartscuvetten gekozen die geen ultraviolet licht absorberen. In het zichtbare lichtbereik is de invloed van glascuvetten relatief klein en verwaarloosbaar. Zowel glas- als kwartscuvetten kunnen hier gebruikt worden. Echter, gezien economische factoren, aangezien de prijs van glascuvetten veel lager is dan die van kwartscuvetten, worden glascuvetten vaker gekozen voor gebruik in het zichtbare lichtbereik.
2. Toepassing van de kwartskuvet:
Kwarts cuvet is gebruikt in de chemische industrie, metallurgie, medische, farmaceutische, voedings-, milieubescherming-, energiecentrales, waterzuiveringsinstallaties, olie en andere industrieën, afdelingen en instellingen voor hoger onderwijs, en laboratoria enz.
3. Instructies voor het gebruik van kwarts cuvet:
  • 1). Oriëntatie en plaatsing in de spectrophotometer
    • · Handhaaf consistente oriëntatie: Plaats de cuvet altijd in dezelfde oriëntatie in de houder. Vanwege kleine oneffenheden in glaswerk kunnen metingen licht variëren afhankelijk van welke zijde in de lichtbundel staat. Het markeren van de cuvet aan één matglaszijde kan helpen om consistentie te behouden.
    • · Zorg voor correcte positie: Zorg ervoor dat de cuvet goed en stevig geplaatst is in het daarvoor bestemde compartiment, zodat de lichtbundel precies door het midden van de twee heldere optische vensters gaat.
  • 2). Chemische verenigbaarheid
    • · Ken uw cuvetmateriaal: Verschillende cuvetmaterialen (bijv. glas, kwarts, kunststof) hebben verschillende chemische weerstanden.
    • · Glas: Geschikt voor het zichtbare golflengtebereik, maar kan worden geëtst door sterke basen.
    • · Quartz (Gesmolten Silica): Essentieel voor UV-spectroscopie. Bestand tegen de meeste zuren en hoge temperaturen.
    • · Kunststof (bijv. PS, PMMA): Wegwerp en goedkoop, maar onverenigbaar met veel organische oplosmiddelen (bijv. aceton, acetonitril), die de kunststof kunnen oplossen of barsten veroorzaken.
    • · Gebruik Geen Schurende Reinigers: Gebruik geen schurende borstels of reinigers, omdat deze permanent krassen op de optische oppervlakken zullen veroorzaken.
Beheer en onderhoud van celcuvetten
  • (1) Selecteer het geschikte cuvetmateriaal volgens de voor het experiment benodigde golflengte. In het ultraviolette gebied moeten kwartscuvetten worden geselecteerd, terwijl in het zichtbare gebied zowel glas- als kwartscuvetten kunnen worden gebruikt. Gezien de economie worden gewoonlijk glascuvetten gekozen voor het zichtbare lichtgebied. Het wordt aanbevolen om een systeem van toegewijde personen of groepen voor specifiek gebruik in te voeren. Na gebruik dienen de cuvetten tijdig gereinigd en teruggeplaatst te worden om verwarring te voorkomen en de nauwkeurigheid van de cuvettenmatching te waarborgen.
  • (2) Zorg er zoveel mogelijk voor dat elke ultraviolette spectrophotometer is uitgerust met een specifieke bijpassende cuvette om kruisgebruik te voorkomen. Indien kruisgebruik noodzakelijk is, moeten er registraties worden gemaakt en dient de oorspronkelijke toestand na gebruik tijdig te worden hersteld.
  • (3)De gebruikte cuvettes moeten onmiddellijk worden gereinigd en op een goed geventileerde, koele plaats natuurlijk worden gedroogd. Na het drogen dient u deze in de bijbehorende opbergcontainer te plaatsen. Zorg ervoor dat de opbergcontainer schoon en droog is, en volg het principe van "gladde zijde boven, ruwe zijde aan beide zijkanten". Dit vergemakkelijkt het raadplegen en voorkomt dat de gladde zijde besmet raakt.
Identificatie van cuvettes
Via gezichts- en gehoorwaarneming kunnen we het uiterlijk en de helderheid van de cuvette observeren en vergelijken om onderscheid te maken.
De specifieke methoden zijn onder andere:
  • (1) Observeer de lettermarkeringen op de cuvette.
De rand van een glascuvette is meestal gemarkeerd met "G" (Glass), terwijl een kwartscuvette is gemarkeerd met "Q" (Quartz) of "QS/S" (Quartz glass).
  • (2) Als er geen lettermarkering is of als de markering versleten is, kan dit worden bepaald door het randoppervlak aan de rand te bekijken. Het breukvlak van gewoon glas is lichtgroen, dat van boorzuurglas is witachtig, terwijl de doorsnede van kwarts transparant is. Wanneer men dus vanaf de rand naar beneden kijkt en de rand groen lijkt, is het gemaakt van glas.
Als het transparant of wit is, kan het gemaakt zijn van kwarts.
  • (3) Door de cuvet te tikken, kan men ook de materiaalsoort identificeren.
Wanneer een kwartscuvet wordt getikt, klinkt het geluid helder, terwijl een glascuvet een gedempt geluid produceert.
  • (5) De hardheid van kwarts is hoger dan die van glas. Daarom is de slijtage van kwartscuvetten bij slijpen veel kleiner, terwijl die van glascuvetten groter is.
  • (6) Wanneer men een gloeilamp gebruikt om een cuvet te verlichten, heeft de glascuvet een hogere lichtdoorlatendheid, terwijl de kwartscuvet licht wazig zou moeten lijken.
Technische parameters van de cuvet:

Materiaal

Code

Transmissie van lege cuvet

Afwijkingen in overeenkomst

Optisch Glas

G

bij 350nm ca. 82%

bij 350nm max. 0,5%

ES kwartsglas

Q

bij 200nm ca. 80%

bij 200nm max. 0,5%

IR kwartsglas

I

bij 2730nm ca. 88%

bij 2730nm max. 0,5%

image.png

Meer producten

  • Hoogwaardige duidelijke Optische Silica Gesmolten Kwarts Glasplaten

    Hoogwaardige duidelijke Optische Silica Gesmolten Kwarts Glasplaten

  • Aangepaste transparante hittebestendige gesinterde silica kwartsglaskruik

    Aangepaste transparante hittebestendige gesinterde silica kwartsglaskruik

  • CE RoHS Certificaat Luchtreiniging 220V 60g Quartrij Ozonegenerator Module

    CE RoHS Certificaat Luchtreiniging 220V 60g Quartrij Ozonegenerator Module

  • Uitstekende thermische geleidbaarheid AlN keramische isolator aluminium nitride keramische buis

    Uitstekende thermische geleidbaarheid AlN keramische isolator aluminium nitride keramische buis

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000
email goToTop