Sammanfattning
1. Fördelar med cuvetten:
- 1) Hög temperaturmotstånd
- 2) Material med hög slitstyrka
- 3) Korrosionsbeständig.
2. Skillnaden mellan kvartsmaterial och glasmaterial:
-
1) Glascurvetter: Tillverkade av optiskt glas erbjuder dessa curvetter en viss nivå av kemisk resistens och är relativt billiga. De kan dock endast användas för spektroskopisk analys i det synliga ljusspektret (380–780 nm), eftersom glas absorberar ultraviolett ljus, vilket gör dem olämpliga för UV-området (190–380 nm).
- 2) Kvartscuvetter: Tillverkade av kvartsglas erbjuder dessa curvetter utmärkt optisk prestanda. De kan användas inte bara i det synliga ljusspektret utan även i ultraviolett område, vilket ger hög transmittans under UV-ljus och uppfyller behoven i ett bredare utbud av spektroskopiska tillämpningar. De är emellertid dyrare än glascurvetter.
Detaljer
En kuvett, även känd som en absorptionscell eller provcell, är en viktig optisk anordning inom spektroskopisk analys. Den används främst för att hålla det lösning som ska testas och tillhandahåller en transmissionsväg för ljus för att mäta information såsom koncentration och struktur av ämnen i lösningen. Kuvetter används brett inom kvantitativ och kvalitativ analys inom olika områden, såsom kemi, biologi, medicin och miljövetenskap. Till exempel används de inom farmaceutisk analys för att bestämma innehållet av läkemedelskomponenter och inom miljöövervakning för att upptäcka halter av föroreningar.
Q614 Cuvette:
- 1) Storlek: 12,5 12.535 mm
- 2) Volym: 18 µl / 32 µl
- 3) Ljusvåg: 200 nm – 2500 nm
- 4) Användning: biokemisk analysator
Vi levererar standardkuvett med lock, standardkuvett med propp, mikrokuvett med svart vägg, mikrokuvett med svarta väggar och propp, ljusbrytande mobil kuvett, cylinderformad kuvett med propp, standardfluorescenskuvett med propp, mikrokuvett med vita väggar och lock, etc.
Materialens egenskaper: mycket låg värmeutvidgningskoefficient, motståndskraftig mot hög temperatur, hög kemisk renhet, hög korrosionsbeständighet, omfattande optisk transmittans från ultraviolett till infrarött, utmärkta elektriska isoleregenskaper.
Parameter
| Material |
Kod |
Transmission i tom cell |
Avvikelser i matchade set |
| Optiskt glas |
G |
vid 350 nm cirka 82% |
vid 350 nm max 0,5% |
| UV-kvartsglas |
H |
vid 220 nm cirka 80% |
vid 220 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% |
Produktsnummer |
Storlek ((mm) |
Ljusväglängd |
Apertur |
Mitthöjd |
Volym |
Q614 |
35*12.5*12.5 |
0,2 mm |
17,5*3,5 mm |
8,5 mm |
18 µl |
Tillämpning:
Kvartskuvett (provcell, absorptionscell) används för att hålla referenslösning och provlösning. Den används i spektralanalysutrustning, såsom spektrofotometer, partikelsizeanalysator, hemoglobinanalysator, etc., för kvantitativ och kvalitativ analys av ämnen.
Val av typer och användningsöverväganden**
- Våglängdskompatibilitet: Kvärtcuvetter måste användas inom UV-området (190–400 nm). För synligt ljus (400–900 nm) kan antingen glas eller kvarts användas, där glas vanligtvis väljs för att minska kostnaderna. Specifika infraröda cuvetter krävs för IR-området.
-
15 Val av väglängd: Använd en lång väglängd (2–3 cm) för ljust färgade lösningar och en kort väglängd (0,5–1 cm) för mörkt färgade lösningar för att säkerställa att absorbansen hamnar inom det optimala intervallet 0,1–0,7.
- driftsriktlinjer: Håll kuvetten vid de matta sidorna för att undvika att röra de transparenta optiska ytor. Fyll till ungefär 2/3 av dess höjd. Rengör omedelbart efter användning, använd specifika lösningsmedel (t.ex. en blandning av eter och etanol) för svåra fläckar.

Användningsföreskrifter:
- - Rengöring: Skölj grundligt med destillerat vatten före och efter användning. Om nödvändigt kan ett lämpligt rengöringsmedel användas. Undvik att skrubba med slipande material för att förhindra repor på de optiska ytorna, vilket kan försämra prestandan. Efter rengöring ska kuvetten placeras upp-och-ner för att lufttorka eller torkas med kvävgas.
- - Hantering: Håll alltid kuvetten i de matta sidorna för att undvika att röra de optiska ytorna. Kontakt med fingrar kan lämna fingeravtryck eller fett, vilket kan störa ljusöverföringen och påverka mätresultaten.
- - Passning: Använd matchade kuvetter inom samma experimentserie. Små variationer i parametrar som tjocklek och transmittans kan förekomma mellan enskilda kuvetter. Att använda matchade par minskar mätfel.
- - Fyllning: När du fyller med lösning, fyll till ungefär 3/4 av kuvettens kapacitet för att förhindra överflöd. Undvik dessutom att få luftbubblor i lösningen, eftersom bubblor kan sprida ljus och orsaka mätosämja.
- - Tillåt inte de optiska ytorna att komma i kontakt med hårda eller smutsiga föremål. När du fyller med lösning, fyll till cirka 2/3 av kuvettens höjd. Om någon vätska finns kvar på de optiska ytorna, absorbera den först försiktigt med filterpapper och torka sedan noga med linstussar eller silke.