Rechteckige Quarzküvetten
Im Bereich der Spektralanalyse sind rechteckige Quarzküvetten die wichtigsten Probenhalter in der UV-sichtbaren Spektrophotometrie.
LUVERRE-Quarz
99,99 %
Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.
nach Kundenwunsch
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Im Bereich der Spektralanalyse Rechteckige Quarzküvetten sind die wichtigsten Probenhalter in der UV-sichtbaren Spektrophotometrie. Ihr hochreines Quarzmaterial bietet ein breites Transmissionsspektrum von 190 bis 900 nm; Insbesondere das Fehlen von Absorptionspeaks im UV-Bereich (190–400 nm) macht sie zu einer idealen Wahl für die Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie die Analyse von Spurenmetallen. Angesichts der Vielzahl an Instrumentenmodellen, Anforderungen an die Weglänge und spezifischen Probenbedingungen erfüllen Standardspezifikationen häufig nicht alle experimentellen Anforderungen, sodass maßgeschneiderte rechteckige Quarzküvettenlösungen für Laboranwender weltweit zunehmend in den Fokus rücken.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F1: Was ist der Hauptunterschied zwischen rechteckigen Quarzküvetten und Glasküvetten?
Der kritischste Unterschied liegt in ihrer Transmission im UV-Bereich. Quarzküvetten haben einen Durchlässigkeitsbereich von 190–900 nm, wobei die Durchlässigkeit bei 200 nm über 80 % liegt, wodurch sie für die Analyse im UV-Bereich geeignet sind; Im Gegensatz dazu weisen Glasküvetten unterhalb von 320 nm eine starke Absorption auf und sind nur für den Einsatz im sichtbaren Lichtbereich (ca. 360 nm und darüber) geeignet. Wenn Ihre Experimente eine DNA-/RNA-Quantifizierung beinhalten oder die Erkennung charakteristischer UV-Absorptionspeaks erfordern, müssen Sie Quarzküvetten verwenden, um die Datengenauigkeit sicherzustellen.
F2: Wie wähle ich eine rechteckige Küvette mit der passenden Pfadlänge basierend auf dem Probenvolumen aus?
Die Weglänge (also die lichte Weite in Richtung der Lichtübertragung) bestimmt direkt die Nachweisempfindlichkeit und das erforderliche Probenvolumen. Eine Standardküvette mit 10 mm Schichtdicke eignet sich für Routineprobenvolumina von 3,5 ml; Für wertvolle oder Spurenproben können Küvetten mit kurzer Schichtdicke (1–5 mm) verwendet werden, wodurch das erforderliche Probenvolumen auf 0,35–1,7 ml reduziert wird. Für die Verstärkung des Detektionssignals von Proben mit geringer Konzentration sind dagegen Küvetten mit langer Schichtdicke (50–100 mm) die geeignete Wahl. Basierend auf Ihren experimentellen Anforderungen können wir eine umfassende Palette an benutzerdefinierten Pfadlängenoptionen anbieten.
F3: Warum ist der Fusionsprozess für rechteckige Küvetten wichtig?
Der Fused-in-One-Prozess verschmilzt Quarzmaterial bei hohen Temperaturen zu einer einzigen, nahtlosen Struktur, wodurch jegliche Nähte oder Klebstoffe vermieden werden und das Risiko von Leckagen grundsätzlich vermieden wird. Dadurch eignen sie sich besonders für die Prüfung flüchtiger oder stark korrosiver Lösungen. Im Vergleich zu Produkten, die durch Kleben hergestellt werden, zeichnen sich Fused-in-One-Küvetten durch glatte, verunreinigungsfreie Innenwände, eine Pfadlängengenauigkeit von ±0,03 mm und einen Paarungsfehler von weniger als 0,5 % aus, was die Messwiederholbarkeit deutlich verbessert.
F4: Welche Anpassungsdienste bietet Ihr Unternehmen an?
Wir akzeptieren kundenspezifische Anpassungen auf der Grundlage der bereitgestellten Zeichnungen, Muster und Spezifikationsparameter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: nicht standardmäßige optische Pfadlängen (1–100 mm und größere Bereiche); Sonderformen mit an verschiedene Instrumentenmarken angepassten Höhen und Breiten; Vierwege-Lichtwege für die Fluoreszenzanalyse; versiegelte Versionen mit Schraubdeckel oder PTFE-Kappen; und schwarzwandige lichtabschirmende Versionen.

Kernfunktionen
1. Hochreines Quarzmaterial: 99,99 % hochreines Quarzglas wird verwendet, um eine hervorragende optische Transparenz zu gewährleisten
2. Präzises optisches Design: rechteckige optische Planparallelität ≤ 3 ', präzise Steuerung der optischen Pfadlänge
3. Spiralversiegelungsdeckelsystem: Spezielles Schraubendeckeldesign, um die Probenversiegelung und eine einfache Bedienung zu gewährleisten
4. Großer spektraler Übertragungsbereich: 190–2500 nm hohe Durchlässigkeit, geeignet für Vollbandmessungen im Ultraviolett-sichtbaren-nahen Infrarotbereich
5. Hervorragende Temperaturbeständigkeit: Hält Temperaturschwankungen von -100 ℃ bis + 1200 ℃ stand

Technische Parameter
Material: Hochreiner Quarz
Optische Pfadlänge: 10 mm / 20 mm / 50 mm (anpassbar)
Volumen: 3 ml / 5 ml / 10 ml (Standardspezifikation)
Maßtoleranz: ± 0,05 mm
Durchlässigkeit: > 90 % (190–2500 nm)
Temperaturbeständigkeit: -100 ℃ bis + 1200 ℃
Chemische Stabilität: Säure- und Alkalibeständigkeit (außer Flusssäure und heiße Phosphorsäure)

Anwendung
Typisches Anwendungsszenario
1. Ultraviolett-sichtbare spektrophotometrische Analyse
- Geeignet für hochpräzise Absorptionsmessungen
-Besonders geeignet für die Detektion von Proben mit geringer Konzentration
- Verfügbar für Dynamikstudien und zeitaufgelöste Messungen
2. Fluoreszenzspektrumanalyse
- Geringe Fluoreszenz-Hintergrundinterferenz
- Die präzise Probenpositionierung gewährleistet die Effizienz der Fluoreszenzsammlung
-Geeignet für die Bestimmung der Fluoreszenzquantenausbeute
3. Hochtemperatur-/Niedertemperaturspektroskopie
-Kooperieren Sie mit Temperaturkontrollzubehör für Temperaturänderungsexperimente
-Untersuchen Sie die Änderungen der optischen Eigenschaften während des Phasenübergangs von Materialien
-Forschung zur thermischen Denaturierung biologischer Makromoleküle
4. Analyse korrosiver Proben
-Beständigkeit gegen starke Säure- und Alkalikorrosion (außer Flusssäure)
-Geeignet für die elektrochemische In-situ-Spektralüberwachung
-Kann zur Überwachung von katalytischen Reaktionsprozessen verwendet werden

Problem gelöst
1. Probenverflüchtigung: Das Design der Spiralabdeckung verhindert effektiv den Verdunstungsverlust flüchtiger Proben
2. Problem bei der Steuerung des optischen Pfads: Die genaue Länge des optischen Pfads gewährleistet die Genauigkeit der Messdaten
3. Temperatureinwirkungsproblem: Die hervorragende Temperaturbeständigkeit eliminiert Messfehler, die durch Temperaturänderungen verursacht werden
4. Kreuzkontamination: Chemisch inerte Oberflächen reduzieren die Probenadsorption und Kreuzkontamination
5. Benutzerfreundlichkeit: Das humanisierte Design erleichtert das Beladen und Reinigen

Maßgeschneiderter Service
Wir bieten eine umfassende Palette maßgeschneiderter Dienstleistungen an, um verschiedene spezielle experimentelle Anforderungen zu erfüllen:
Standardanpassungsoptionen
1. Größenanpassung
-Optische Pfadlänge: beliebige Anpassung im Bereich von 1 mm bis 100 mm
-Probenvolumen: 0,5 ml–50 ml, mehrere Optionen
- Abmessungen: Geeignet für alle Arten von Spektrometer-Probenräumen
2. Anpassung der Benutzeroberfläche
-Anpassung von Import- und Export-Pipeline-Anschlüssen
- Integration der Magnetrühreinheit
3. Funktionserweiterungen
- Integration der Temperaturkontrollschnittstelle
- Mehrkanal-Design
-Renovierung mobiler Probenzellen

Wir passen unsere Lösungen an Ihre experimentellen Anforderungen an. Unabhängig davon, ob Sie Standardprodukte von der Stange oder individuelle Lösungen für nicht standardmäßige Abmessungen benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden, um professionelle technische Beratung und ein Angebot zu erhalten. Wir bieten Ihnen zuverlässige und präzise optische Behälterlösungen für Ihre Spektralanalyse.

Für weitere Produktinformationen oder technische Beratung können Sie uns gerne kontaktieren.
Luverre Quartz produziert und vertreibt eine breite Palette hochwertiger Produkte Quarzglas , einschließlich Quarzrohre, Quarzplatten, Quarzstäbe, Quarzfenster, Quarztiegel, Quarzschiffchen, Quarzflansche, Quarzbecher, Quarzglasinstrumente und mehr. Wir können alle Arten von individuellen Anforderungen an Quarzglasprodukte erfüllen.