1. Material för flödeskuvett som vi erbjuder:
Material: ES-kvartsglas, IR-kvartsglas och optiskt glas
vi levererar optiska glaskuvetter, kvartskuvetter, IR-kvartskuvetter för fluorometer, spektrofotometer och färgmätare.
Fördel med flödeskvartskuvett:
- 1.Hög temperaturbeständighet
- 2. Hållbart material
- 3. Korrosionsbeständig.
- 4. Bearbetning: Hellma-teknik
Kuvetten kallas även absorptionscell, provcell. Används för att hålla referenslösning, provlösning. Kompatibel med spektroskopiska instrument, såsom fotometrar, blodanalysatorer, partikelsizeanalysatorer, etc.
Storlek och design: Acceptera anpassning enligt olika vägar eller skicka din ritning.
Tillämpningar av kvartskuvettcell:
Kvartskuvetter lämpar sig för ultraviolett och synligt spektrumanalysinstrument samt importerade spektroskopiska instrument, och har god kemisk kompatibilitet.
Anvisningar för användning:
- 1. Botten och en sida av kuvetten har matt glas, de andra två sidorna av det optiska glaset är ljusgenomskinliga och tillverkade av smält glaspulver, samt högtemperatursinterade och limmade. Var därför uppmärksam på följande anmärkningar vid användning:
- 2. När du tar kuvetten, använd fingrarna för att ta tag i det matta glaset på vardera sida för att undvika kontakt med den optiska ytan. Var noga med att hantera den försiktigt, skydda den från yttre påfrestningar, eftersom det kan orsaka spänningar som skadar kuvetten.
- 3. När man använder en kuvett ska de två genomskinliga ytorna vara helt parallella och vertikalt placerade i kuvetthållaren för att säkerställa att infallande vertikalt ljus är vinkelrätt mot den genomskinliga ytan, vilket kan undvika förlust av retroreflektionen av ljuset och säkerställa att den optiska vägen bevaras.
- 4. Optiska ytor får inte komma i kontakt med hårda föremål eller smuts. När lösning innehålls ska höjden vara 2/3 av kuvetten. Om det finns rester av vätska på den optiska ytan, använd ett filterpapper för att absorbera bort det och torka sedan med linsservett eller siden.
- 5. Förvara inte frätande glaslösningar i kuvetter under lång tid. Kuvetten ska sköljas med vatten omedelbart efter användning. Om nödvändigt kan den doppas i 1:1-saltsyra och därefter sköljas med vatten. Lägg inte kuvetten i eld eller på elektrisk spis för uppvärmning eller i en torkugn för grilling.
Kuvettvalsprinciper
När du väljer en kuvett bör du utöver materialet också ta hänsyn till andra viktiga tekniska specifikationer.
Materialval: Vanliga material för kuvetter inkluderar glas, kvarts och plast. Glas-kuvetter är relativt billiga och har god ljusgenomsläppning för synligt ljus, vilket gör dem lämpliga för mätningar i det synliga ljusområdet. Kvartskuvetter har hög ljusgenomsläppning både i ultraviolett och synligt ljus och är lämpliga för UV-Vis-spektrofotometri, men de är relativt dyra. Plastkuvetter har relativt dålig ljusgenomsläppning, men har fördelarna kemisk korrosionsbeständighet och låg kostnad. De används ofta i experiment med låga krav på precision eller i engångsscenarier. Vid valet bör det lämpliga materialet bestämmas utifrån experimentets specifika krav och det våglängdsområde som ska användas.
△ Sambandet mellan våglängd och material
I det synliga ljusområdet används glaskyvetter allmänt på grund av sin prisfördel och ekonomi. I ultraviolett område är kvartskyvetter dock mer lämpliga för ultraviolett ljusexperiment. De föredras eftersom de inte absorberar ultraviolett ljus och ofta ersätter glaskyvetter för att säkerställa experimentell datanoggrannhet.
△ Överväganden för UV-VISS
Ur användarperspektiv är stabilitet och tillförlitlighet hos UV-VISS de centrala aspekterna. Stabilitet visar sig i liten drift och god repeterbarhet, medan tillförlitlighet nära hänger ihop med fotometrisk noggrannhet (PA) och låg felfrekvens.
△ Procedur för anpassning av ljusgenomsläpp
Enligt de nuvarande nationella verifieringsföreskrifterna bör skillnaden i ljusgenomsläpp mellan parvisa kuvetter kontrolleras inom ±0,5 %. I det synliga ljuset är både glas- och kvartskuvetter lämpliga, så parvalet kan göras genom att direkt jämföra ljusgenomsläppet för varje kuvett. Mer specifikt kan en fyraplatskuvett användas för mätning vid en våglängd på 500 nm, med luft och rent vatten som medium. Justera genomsläppet för en kuvett i varje grupp till 100 %, och mät sedan genomsläppet för den andra. Om skillnaden i genomsläpp inte överstiger 5 % kan man konstatera att dessa motsvarande kuvetter kan användas parvis.
Tekniska parametrar för kyvett:
Material |
Kod |
Transmission i tom cell |
Avvikelser vid matchning |
Optiskt glas |
G |
vid 350 nm cirka 82% |
vid 350 nm max 0,5% |
ES-kvartsglas |
Q |
vid 200 nm ca 80% |
vid 200 nm max 0,5% |
IR-kvartsglas |
Jag |
vid 2730 nm ca 88% |
vid 2730 nm max 0,5% |
