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.
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.
| Eigenschaft | Quarzglas (JGS1) | Borosilikatglas |
|---|---|---|
| Transmissionsbereich | 190 – 2500 nm | 320 – 2500 nm |
| UV-Grenze (Cut-off) | ~170 nm | ~320 nm |
| Typische Anwendungen | DNA/RNA, Protein, Kinetik, UV-Vis | Nur Kolorimetrie im sichtbaren Bereich |
| Kosten | Höher | Niedrig |
Entdecken Sie unser vollständiges Sortiment an Quarzküvetten für die UV-Spektralphotometrie oder die preisgünstigen Glasküvetten wenn Sie ausschließlich im sichtbaren Bereich arbeiten.
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:
| Klasse | UV-Grenze (Cut-off) | Am besten geeignet für |
|---|---|---|
| JGS1 (Fern-UV-Klasse) | ~170 nm | DNA/Protein bei 260/280 nm, Kinetik, alles unterhalb von 220 nm |
| JGS2 (UV-Klasse) | ~200 nm | Routine-UV-Vis oberhalb von 200 nm |
| JGS3 (IR-Klasse) | Sichtbar / NIR | Nahinfrarot-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.
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.
Die Anzahl polierter optischer Fenster bestimmt, wozu die Zelle in der Lage ist:
Beispiel: die 10-mm-Schraubdeckelzelle mit 4 Fenstern ist eine beliebte Wahl für Fluoreszenzarbeiten mit flüchtigen Proben.
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.
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.
Wenn Ihre Proben flüchtig, sauerstoffempfindlich oder radioaktiv sind oder in der Zelle gelagert werden müssen, bietet ein Standard-Schnappdeckel möglicherweise keine ausreichende Abdichtung.
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.
Ein gutes Datenblatt für Quarzküvetten sagt Ihnen genau, was Sie kaufen. Achten Sie auf diese Angaben:
| Kenngröße | Warum sie wichtig ist | Typischer guter Wert |
|---|---|---|
| Außenmaße | Müssen in den Probenhalter Ihres Geräts passen | 12.5 × 12.5 × 45 mm (10 mm Weglänge) |
| Weglängen-Toleranz | Enge Toleranz = reproduzierbare Messwerte | ±0.01 mm (Präzisionsklasse) |
| Transmission | Bestätigt die optische Qualität des Quarzes | ≥ 85 % @ 190 nm; ≥ 93 % @ 220 nm (JGS1, 10 mm) |
| Parallelität / Ebenheit | Beeinflusst Strahlausrichtung und Genauigkeit | ≤ 2′ Parallelität (Bogenminuten) |
| Fenster | Polierte Flächen gegenüber mattierten (nichtoptischen) Flächen | 2 / 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.
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:
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.
10 mm (1 cm) für normale Proben; 1–5 mm Kurzoptik für konzentrierte; Langoptik für verdünnte oder Spurenanalyte. Leitfaden Schichtdicke.
Quarz für UV (A280, NIR) und Lösungsmittelbeständigkeit; Einwegkunststoff nur für sichtbare kolorimetrische Assays. Glas-Kübetten.
Standard 10 mm fasst etwa 3,5 mL; Mikro etwa 100 µL; Ultramikro bis etwa 35 µL. Ultramikro-Kübetten.
Schraubverschluss dichtet gegen Verdunstung für lange Messungen; offen ist schneller für Routineablesungen. Schraubverschluss-Sortiment.
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.
12,5 × 12,5 × 45 mm passt in nahezu alle Tisch-UV-Vis-Halter. Maßtabellen.
Ja — Mengen- und kundenspezifische OEM-Preise sind verfügbar. Quarzkübetten im Großpack.