Différence entre la cuvette en verre et la cuvette en quartz, la cuvette en verre ne convient pas aux UV

Pourquoi utilise-t-on des cuvettes en verre ?
Historiquement, des cuvettes en quartz réutilisables étaient nécessaires pour les mesures dans la plage ultraviolette, car le verre et la plupart des plastiques absorbent la lumière ultraviolette, créant ainsi des interférences. … Les cuves en verre, en plastique et en quartz conviennent toutes aux mesures effectuées à des longueurs d'onde plus longues, comme dans la plage de la lumière visible.

Pourquoi la cuvette en verre n'est-elle pas adaptée aux UV ?

Les cellules en verre sont plus courantes dans les laboratoires de premier cycle des écoles et collèges en raison de leur moindre coût. … Cependant, le verre absorbe fortement dans la région UV et son application n'est pas recommandée pour les longueurs d'onde inférieures à 340 nm.

Quelle est la différence entre les cuvettes en quartz et les cuvettes en verre ?

C’est le meilleur moyen de déterminer de quel matériau est constituée une cuvette inconnue. Les autres différences entre les cuvettes en quartz et en verre sont les suivantes :

  • Propriétés de transmission – comme vous pouvez le voir dans les informations ci-dessus, le quartz a une plage de transmission plus grande que le verre.
  • Propriétés thermiques – Un matériau à base de quartz a un point de fusion beaucoup plus élevé que le verre.
  • Compatibilité chimique – La structure chimique du quartz est plus résistante que celle du verre, ce qui lui permet de gérer une plus grande gamme de produits chimiques qui pourraient fondre ou endommager une cuvette en verre.
  • Modifications – C'est ici que les cuvettes en verre brillent vraiment. Une cuvette en pyrex est très facile à modifier et à y fixer. Les cuvettes de quartz peuvent être modifiées mais il s'agit d'un processus beaucoup plus important.

cuvette en verre

Caractéristiques physiques de la cuvette :

  1. Haute résistance mécanique, forte adaptabilité aux changements de température, partie adhésive très forte, résistance à plusieurs pressions atmosphériques.
  2.  Technologie de traitement optique extrêmement précise, les performances optiques de la surface transmettant la lumière sont excellentes et l'erreur de regroupement est ≤ 0.3 %.
  3. Utilisez du verre de quartz et du verre optique de haute qualité pour garantir l'absence de bulles et de rayures. La cuvette en quartz est supérieure à 80 % à une longueur d'onde de 200 nm et la cuvette en verre est supérieure à 80 % à une longueur d'onde de 340 nm.

Il a été récemment découvert que l'incapacité de mesurer correctement ou de provoquer des erreurs importantes dues à une sélection ou une utilisation inappropriée des cuvettes se produit souvent dans les expériences, et ce problème est facilement négligé par l'expérimentateur. Une brève description du choix correct des cuvettes est désormais disponible.

  1. Les cuvettes communes sont divisées en quartz et en verre.
  2. Seuls 200 à 400 nm dans la région ultraviolette peuvent être utilisés avec des cuvettes en quartz. Une cuvette en verre ou une cuvette en quartz peut être utilisée dans la région de lumière visible de 400 à 1100 XNUMX nm.
  3. les étalons Q et S sont généralement du quartz, l'étalon G est généralement du verre. S'il n'y a pas de marque ou si la marque n'est pas claire, l'instrument peut être ajusté à la région ultraviolette d'environ 200 nm et le mode T% est sélectionné. Une fois l'air remis à zéro, l'écran affiche 100 % T et les cuvettes propres sont insérées dans le support de cuvette d'échantillon. (Les UV à double faisceau ne peuvent être utilisés que dans la cellule d'échantillon.) Si la transmission est comprise entre 60 % et 90 % T, il s'agit d'une cuvette en quartz. Si la transmission est inférieure à 1%, il s'agit d'une cuvette en verre.
  4.  Les cuvettes doivent être appariées et utilisées. La transmission des deux cuvettes est mesurée par la méthode 3 et la différence est inférieure à 0.5 %.

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