Una guía práctica a nivel de fábrica para seleccionar la cubeta de cuarzo adecuada para su espectrofotómetro — cubre los grados de cuarzo, la longitud de paso óptico, la configuración de ventanas, el volumen de muestra, las opciones de sellado y cómo leer una hoja de especificaciones.
Toda compra de cubetas comienza con una pregunta: ¿qué longitudes de onda mide? El cuarzo fundido (sílice fundida) transmite luz desde ~190 nm en el UV lejano a través del rango visible hasta ~2500 nm en el infrarrojo cercano, mientras que el vidrio de borosilicato se corta por debajo de ~320 nm. Si su trabajo implica cuantificación de ADN/ARN (260 nm), ensayos de proteínas (280 nm), la mayoría de los métodos farmacéuticos o cualquier medición por debajo de 320 nm, necesita cuarzo — las celdas de vidrio simplemente bloquean la luz de la que depende su detector.
| Propiedad | Cuarzo fundido (JGS1) | Vidrio de borosilicato |
|---|---|---|
| Rango de transmisión | 190 – 2500 nm | 320 – 2500 nm |
| Corte UV | ~170 nm | ~320 nm |
| Aplicaciones típicas | ADN/ARN, proteínas, cinética, UV-Vis | Solo colorimetría en rango visible |
| Coste | Más alto | Bajo |
Explore nuestra gama completa de cubetas de cuarzo para espectrofotometría UV, o las económicas cubetas de vidrio si solo trabaja en el rango visible.
En China y gran parte de Asia, el cuarzo fundido se clasifica en JGS1 / JGS2 / JGS3 (equivalente a los grados alemanes Heraeus y los grados estándar de EE. UU.). El grado define la pureza y la transmisión UV:
| Grado | Corte UV | Ideal para |
|---|---|---|
| JGS1 (grado UV lejano) | ~170 nm | ADN/proteínas a 260/280 nm, cinética, cualquier cosa por debajo de 220 nm |
| JGS2 (grado UV) | ~200 nm | UV-Vis de rutina por encima de 200 nm |
| JGS3 (grado IR) | Visible / NIR | Trabajo en el IR cercano, aplicaciones de alta temperatura |
Regla general: para cualquier aplicación bioquímica o farmacéutica, elija el grado JGS1 de UV lejano. La diferencia de precio frente al JGS2 es pequeña en comparación con el coste de repetir un ensayo fallido. Todas las cubetas de cuarzo de 10 mm de Scuvette se fabrican con sílice fundida JGS1 de serie.
La longitud de paso óptico es la distancia que recorre el haz de luz a través de la muestra — la dimensión más importante de una cubeta. Según la ley de Beer-Lambert, la absorbancia varía linealmente con la longitud de paso óptico: la misma solución da una señal 10 veces más fuerte en una celda de 10 mm que en una de 1 mm.
El número de ventanas ópticas pulidas determina lo que puede hacer la celda:
Ejemplo: la celda de 4 ventanas de 10 mm con tapa de rosca es una opción popular para trabajos de fluorescencia con muestras volátiles.
El preciado volumen de muestra suele dictar el formato de la celda. Las celdas estándar de 10 mm contienen aproximadamente 3.5 mL; si solo tiene 50–100 µL, esa es la diferencia entre usar una microcelda o diluir (y comprometer) su muestra.
Nota: la capacidad de volumen no es lo mismo que la trayectoria del haz. Una celda submicro sigue teniendo un paso óptico de 10 mm — solo estrecha el ancho interno para que el haz atraviese un volumen de líquido menor. Verifique ambas dimensiones en la hoja de especificaciones antes de hacer el pedido.
Si sus muestras son volátiles, sensibles al oxígeno, radiactivas o deben almacenarse dentro de la celda, una tapa estándar de presión puede no proporcionar un sellado adecuado.
Las opciones populares de celdas selladas incluyen la celda de 2 ventanas de 10 mm con tapa de rosca y la celda de 5 ventanas de 10 mm con tapa de rosca para instrumentos de lectura inferior.
Una buena hoja de especificaciones de cubeta de cuarzo le dice exactamente qué está comprando. Busque estos números:
| Especificación | Por qué importa | Valor típico recomendado |
|---|---|---|
| Dimensiones externas | Debe caber en el portamuestras de su instrumento | 12.5 × 12.5 × 45 mm (paso óptico de 10 mm) |
| Tolerancia de longitud de paso óptico | Tolerancia ajustada = lecturas reproducibles | ±0.01 mm (grado de precisión) |
| Transmisión / transmitancia | Confirma el grado óptico del cuarzo | ≥ 85% a 190 nm; ≥ 93% a 220 nm (JGS1, 10 mm) |
| Paralelismo / planitud | Afecta a la alineación del haz y a la precisión | ≤ 2′ de paralelismo (minutos de arco) |
| Ventanas | Caras pulidas frente a caras esmeriladas (no ópticas) | 2 / 4 / 5 ventanas pulidas |
Confirme también la temperatura de trabajo y la compatibilidad química — el cuarzo tolera la mayoría de los ácidos y compuestos orgánicos, pero es atacado por el ácido fluorhídrico y los álcalis fuertes. Consulte nuestra guía de cuidado de cubetas para obtener detalles de limpieza y manipulación.
La mayoría de los instrumentos UV-Vis modernos (Agilent, Shimadzu, Thermo, PerkinElmer, Hach, etc.) aceptan celdas estándar de 10 mm de paso óptico con 12.5 mm de ancho externo. Antes de hacer el pedido:
Empareje el material con la longitud de onda (cuarzo para UV por debajo de 350 nm, vidrio para visible), la longitud de trayectoria con la concentración (10 mm estándar, paso corto para concentrados) y el tipo de tapa con su medición. Cuarzo vs. vidrio.
10 mm (1 cm) para muestras normales; 1–5 mm de paso corto para concentradas; paso largo para analitos diluidos o traza. Guía de longitud de trayectoria.
Cuarzo para UV (A280, NIR) y resistencia a disolventes; plástico desechable solo para ensayos colorimétricos visibles. Cubetas de vidrio.
La estándar de 10 mm contiene unas 3,5 mL; micro unas 100 µL; ultramicro hasta unas 35 µL. Cubetas ultramicro.
El tapón roscado sella contra la evaporación en barridos largos; la abierta es más rápida para lecturas rutinarias. Gama de tapón roscado.
La absorbancia es proporcional a la trayectoria (Ley de Beer-Lambert A = εcl); elija una trayectoria para que la absorbancia caiga en 0,1–1,0. Selección Beer-Lambert.
12,5 × 12,5 × 45 mm encaja en casi todos los portamuestras UV-Vis de mesa. Tabla de medidas.
Sí — hay precios por volumen y OEM personalizados. Cubetas de cuarzo a granel.