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So wählen Sie Quarzküvetten

Ein praxisnaher Ratgeber auf Herstellerniveau zur Auswahl der richtigen Quarzküvette für Ihr Spektralphotometer — mit den Themen Quarzklassen, Weglänge, Fensteranordnung, Probenvolumen, Abdichtungsoptionen und dem Lesen eines Datenblatts.

1. Quarz oder Glas: Warum das Material zuerst zählt

Jeder Küvettenkauf beginnt mit einer Frage: Welche Wellenlängen messen Sie? Quarzglas transmittiert Licht von ~190 nm im fernen UV über den sichtbaren Bereich bis ~2500 nm im nahen Infrarot, während Borosilikatglas unterhalb von ~320 nm abschneidet. Wenn Ihre Arbeit DNA/RNA-Quantifizierung (260 nm), Protein-Assays (280 nm), die meisten pharmazeutischen Methoden oder irgendeine Messung unterhalb von 320 nm umfasst, benötigen Sie Quarz — Glaszellen blockieren schlicht das Licht, auf das Ihr Detektor angewiesen ist.

EigenschaftQuarzglas (JGS1)Borosilikatglas
Transmissionsbereich190 – 2500 nm320 – 2500 nm
UV-Grenze (Cut-off)~170 nm~320 nm
Typische AnwendungenDNA/RNA, Protein, Kinetik, UV-VisNur Kolorimetrie im sichtbaren Bereich
KostenHöherNiedrig

Entdecken Sie unser vollständiges Sortiment an Quarzküvetten für die UV-Spektralphotometrie oder die preisgünstigen Glasküvetten wenn Sie ausschließlich im sichtbaren Bereich arbeiten.

2. Quarzklassen: JGS1, JGS2 und JGS3

In China und weiten Teilen Asiens wird Quarzglas in die Klassen JGS1 / JGS2 / JGS3 eingeteilt (vergleichbar mit den deutschen Heraeus-Klassen und den US-Standardklassen). Die Klasse bestimmt Reinheit und UV-Transmission:

KlasseUV-Grenze (Cut-off)Am besten geeignet für
JGS1 (Fern-UV-Klasse)~170 nmDNA/Protein bei 260/280 nm, Kinetik, alles unterhalb von 220 nm
JGS2 (UV-Klasse)~200 nmRoutine-UV-Vis oberhalb von 200 nm
JGS3 (IR-Klasse)Sichtbar / NIRNahinfrarot-Arbeiten, Hochtemperaturanwendungen

Faustregel: Wählen Sie für jede biochemische oder pharmazeutische Anwendung die JGS1-Fern-UV-Klasse. Der Preisunterschied gegenüber JGS2 ist gering im Vergleich zu den Kosten einer Wiederholung eines fehlgeschlagenen Assays. Alle Scuvette-Quarzküvetten mit 10 mm werden standardmäßig aus JGS1-Quarzglas gefertigt.

3. Weglänge: Abstimmung auf Ihre Probenkonzentration

Die Weglänge ist die Strecke, die der Lichtstrahl durch die Probe zurücklegt — die wichtigste Abmessung einer Küvette überhaupt. Gemäß dem Lambert-Beer-Gesetz skaliert die Absorption linear mit der Weglänge: Dieselbe Lösung liefert in einer 10-mm-Zelle ein 10× stärkeres Signal als in einer 1-mm-Zelle.

  • 10 mm (Standard) — die universelle Zelle für die meisten UV-Vis-Spektralphotometer. Verwenden Sie sie für typische verdünnte Proben. 10-mm-Quarzküvetten ansehen →
  • 1–5 mm (kurze Weglänge) — für konzentrierte oder stark absorbierende Proben. Eine kurze Weglänge hält die Absorption ohne Verdünnung im Messbereich, spart Zeit und vermeidet Verdünnungsfehler. Zellen mit kurzer Weglänge →
  • 0.1–0.5 mm (ultrakurz) — für unverdünnte Flüssigkeiten, konzentrierte Proteinlösungen oder IR-Arbeiten. 0.1-mm-Zelle / 0.5-mm-Zelle
  • 20–100 mm (lange Weglänge) — für Spurenanalyse, trübe Proben und Messungen niedriger Konzentration, bei denen Sie maximale Empfindlichkeit benötigen. Küvetten mit langer Weglänge →
Profi-Tipp: Wenn Ihre Absorptionsmessung bei der Zielwellenlänge ~1.5–2 AU überschreitet, wechseln Sie zu einer Zelle mit kürzerer Weglänge statt zu verdünnen — das ist schneller, genauer und schont Ihre Probe.

4. Fensteranordnung: 2, 4 oder 5 Fenster

Die Anzahl polierter optischer Fenster bestimmt, wozu die Zelle in der Lage ist:

  • 2-Fenster — zwei gegenüberliegende polierte Fenster für Standard-Absorptionsmessungen. Die gebräuchlichste und wirtschaftlichste Ausführung.
  • 4-Fenster — vier polierte Fenster, die Fluoreszenzmessungen im rechten Winkel (Anregung senkrecht zur Emission) oder Absorption entlang zweier Achsen ermöglichen. Wählen Sie diese Ausführung, wenn dieselbe Zelle sowohl für Absorption als auch Fluoreszenz verwendet werden soll. Fluoreszenzküvetten →
  • 5-Fenster — vier Seitenfenster plus ein polierter Boden, verwendet in speziellen Geometrien wie Bodenmessung oder Mehrwinkelanwendungen.

Beispiel: die 10-mm-Schraubdeckelzelle mit 4 Fenstern ist eine beliebte Wahl für Fluoreszenzarbeiten mit flüchtigen Proben.

5. Probenvolumen: Makro, Semi-Mikro, Sub-Mikro

Ihr wertvolles Probenvolumen bestimmt oft das Zellenformat. Standardmäßige 10-mm-Zellen fassen rund 3.5 mL; wenn Sie nur 50–100 µL haben, ist das der Unterschied zwischen der Verwendung einer Mikrozelle oder dem Verdünnen (und Beeinträchtigen) Ihrer Probe.

  • Makro (Standardvolumen) — ~3.5 mL Füllvolumen; für Routinemessungen mit ausreichend Probe. Zellen mit Standardvolumen →
  • Semi-Mikro — ~1.5 mL; ein Mittelweg, der in die meisten Standardhalter passt.
  • Sub-Mikro — bis hinunter zu ~50–350 µL; ideal für Proteine, Nukleinsäuren und andere wertvolle Proben. Quarz-Mikroküvetten →
  • Mikro mit schwarzer Wand — abgedeckte Seitenfenster, die Streulicht für die Fluoreszenz bei kleinen Volumina blockieren; reduziert den Hintergrund und verbessert die Nachweisgrenzen. 10-mm-Zelle mit schwarzer Wand →

Hinweis: Volumenkapazität ist nicht dasselbe wie Strahlweg. Eine Sub-Mikro-Zelle hat weiterhin eine Weglänge von 10 mm — sie verengt lediglich die Innenbreite, sodass der Strahl ein kleineres Flüssigkeitsvolumen durchläuft. Prüfen Sie vor der Bestellung beide Abmessungen im Datenblatt.

6. Abdichtung: Standarddeckel oder Schraubdeckel

Wenn Ihre Proben flüchtig, sauerstoffempfindlich oder radioaktiv sind oder in der Zelle gelagert werden müssen, bietet ein Standard-Schnappdeckel möglicherweise keine ausreichende Abdichtung.

  • Standard (Klappdeckel / Schnappdeckel) — leicht zu öffnen und zu befüllen; geeignet für routinemäßige wässrige Proben.
  • Schraubdeckel — ein PTFE-Deckel mit M12-Gewinde, der die Zelle dicht verschließt. Verhindert Verdunstung bei langen Kinetikläufen, schützt sauerstoffempfindliche Proben, ermöglicht Inertgas-Überschichtung und ist unerlässlich für radioaktive oder biogefährdende Proben. PTFE ist chemisch inert, daher ist der Deckel mit nahezu jedem Lösungsmittel kompatibel. Schraubdeckelküvetten →
  • Austauschbare Deckel — feste PTFE-, Silikon- oder injizierbare (Septum-)Deckel ermöglichen das Zugeben von Reagenzien per Spritze, ohne die Zelle zu öffnen. Verfügbare Deckel ansehen →

Zu den beliebten Optionen für dichte Zellen gehören die 10-mm-Schraubdeckelzelle mit 2 Fenstern und die 10-mm-Schraubdeckelzelle mit 5 Fenstern für Geräte mit Bodenmessung.

7. So lesen Sie ein Küvetten-Datenblatt

Ein gutes Datenblatt für Quarzküvetten sagt Ihnen genau, was Sie kaufen. Achten Sie auf diese Angaben:

KenngrößeWarum sie wichtig istTypischer guter Wert
AußenmaßeMüssen in den Probenhalter Ihres Geräts passen12.5 × 12.5 × 45 mm (10 mm Weglänge)
Weglängen-ToleranzEnge Toleranz = reproduzierbare Messwerte±0.01 mm (Präzisionsklasse)
TransmissionBestätigt die optische Qualität des Quarzes≥ 85 % @ 190 nm; ≥ 93 % @ 220 nm (JGS1, 10 mm)
Parallelität / EbenheitBeeinflusst Strahlausrichtung und Genauigkeit≤ 2′ Parallelität (Bogenminuten)
FensterPolierte Flächen gegenüber mattierten (nichtoptischen) Flächen2 / 4 / 5 polierte Fenster

Prüfen Sie außerdem Arbeitstemperatur und chemische Kompatibilität — Quarz verträgt die meisten Säuren und organischen Lösungsmittel, wird jedoch von Flusssäure und starken Laugen angegriffen. Siehe unsere Pflegeanleitung für Küvetten für Details zu Reinigung und Handhabung.

8. Gerätekompatibilität & Abgeglichene Paare

Die meisten modernen UV-Vis-Geräte (Agilent, Shimadzu, Thermo, PerkinElmer, Hach usw.) akzeptieren Standardzellen mit 10 mm Weglänge und 12.5 mm Außenbreite. Prüfen Sie vor der Bestellung:

  • Prüfen Sie die Haltergeometrie — Außenbreite (12.5 mm ist Standard), Zellenhöhe und ob der Strahl auf der Standardhöhe von 8.5–15 mm sitzt. Ungewöhnliche Geometrien (z. B. Bodenmessung oder Durchflusszellen) benötigen spezielle Produkte.
  • Bitten Sie um eine Zeichnung — fordern Sie im Zweifelsfall eine Maßzeichnung an; unsere Ingenieure können die Passgenauigkeit für Ihr Gerätemodell bestätigen.
  • Denken Sie an gepaarte Paare — bestellen Sie für quantitative Assays und baselinekritische Kinetiken zwei Zellen mit auf ≤ 0.1 % Weglängen-Toleranz abgestimmten Werten und identischer Transmission. Referenz- und Probenzellen sollten stets aus derselben Fertigungscharge stammen.
  • Sonderzellen — benötigen Sie eine nicht standardmäßige Weglänge, ein besonderes Fenster, einen Anschluss oder ein besonderes Material? Als Hersteller fertigen wir optische Sonderzellen nach Ihrer Zeichnung mit kurzen Lieferzeiten. Teilen Sie uns Ihre Anforderung mit →

9. Ihre schnelle Entscheidungs-Checkliste

  1. Arbeitswellenlänge unter 320 nm? → Quarz (JGS1 für < 220 nm).
  2. Probenabsorption hoch? → Weglänge verkürzen (1–5 mm).
  3. Probenvolumen unter ~1 mL? → Semi-Mikro- oder Sub-Mikro-Zelle.
  4. Fluoreszenzmessung? → Zelle mit 4 Fenstern.
  5. Flüchtige oder sauerstoffempfindliche Probe? → Schraubdeckel mit PTFE- oder Septum-Deckel.
  6. Spurenanalyse? → Langweg-Zelle mit 20–100 mm.
  7. Quantitative Präzision entscheidend? → gepaartes Paar, Toleranz ±0.01 mm.
  8. Nicht standardmäßige Größe oder Anschluss? → Sonderzelle nach Ihrer Zeichnung.
Noch unsicher, welche Küvette passt? Senden Sie uns Ihr Gerätemodell und Ihre Anwendung — unsere Ingenieure empfehlen Ihnen die richtige Zelle oder erstellen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot für eine optische Sonderzelle nach Ihrer Zeichnung. Scuvette kontaktieren →

Kaufberatung Quarzkübetten — Häufig gestellte Fragen

Wie wähle ich die richtige Kübette?

Passen Sie das Material an die Wellenlänge an (Quarz für UV unter 350 nm, Glas für sichtbares Licht), die Schichtdicke an die Konzentration (10 mm Standard, Kurzoptik für konzentriert) und die Kappenart an Ihre Messung. Quarz vs. Glas.

Welche Schichtdicke soll ich kaufen?

10 mm (1 cm) für normale Proben; 1–5 mm Kurzoptik für konzentrierte; Langoptik für verdünnte oder Spurenanalyte. Leitfaden Schichtdicke.

Quarz oder Kunststoff für meinen Assay?

Quarz für UV (A280, NIR) und Lösungsmittelbeständigkeit; Einwegkunststoff nur für sichtbare kolorimetrische Assays. Glas-Kübetten.

Welches Volumen benötige ich?

Standard 10 mm fasst etwa 3,5 mL; Mikro etwa 100 µL; Ultramikro bis etwa 35 µL. Ultramikro-Kübetten.

Schraubverschluss oder offen?

Schraubverschluss dichtet gegen Verdunstung für lange Messungen; offen ist schneller für Routineablesungen. Schraubverschluss-Sortiment.

Beeinflusst die Schichtdicke mein Ergebnis?

Die Extinktion ist proportional zur Schichtdicke (Beer-Lambert A = εcl); wählen Sie eine Optik, sodass die Extinktion in den Bereich 0,1–1,0 fällt. Beer-Lambert-Auswahl.

Wie groß ist das Außenmaß?

12,5 × 12,5 × 45 mm passt in nahezu alle Tisch-UV-Vis-Halter. Maßtabellen.

Kann ich im Großpack oder als OEM kaufen?

Ja — Mengen- und kundenspezifische OEM-Preise sind verfügbar. Quarzkübetten im Großpack.