Dlaczego stosuje się kuwety szklane?
Historycznie rzecz biorąc, do pomiarów w zakresie ultrafioletu wymagane były kuwety kwarcowe wielokrotnego użytku, ponieważ szkło i większość tworzyw sztucznych pochłaniają światło ultrafioletowe, tworząc zakłócenia. … Kuwety szklane, plastikowe i kwarcowe nadają się do pomiarów wykonywanych przy dłuższych falach, np. w zakresie światła widzialnego.
Dlaczego szklana kuweta nie nadaje się do UV?
Ogniwa szklane są najczęściej stosowane w laboratoriach licencjackich w szkołach i na uczelniach ze względu na ich niższy koszt. … Jednakże szkło silnie absorbuje w obszarze UV i nie zaleca się jego stosowania dla długości fali poniżej 340 nm.
Jaka jest różnica między kuwetami kwarcowymi a kuwetami szklanymi?
To absolutnie najlepszy sposób na określenie materiału, z jakiego wykonana jest nieznana kuweta. Inne różnice między kuwetami kwarcowymi i szklanymi obejmują:
- Właściwości transmisyjne – jak widać z powyższych informacji kwarc ma większy zasięg transmisji niż szkło.
- Właściwości termiczne – materiał kwarcowy ma znacznie wyższą temperaturę topnienia niż szkło.
- Kompatybilność chemiczna – struktura chemiczna kwarcu jest silniejsza niż szkło, dzięki czemu jest w stanie poradzić sobie z większym zakresem substancji chemicznych, które mogłyby stopić lub uszkodzić szklaną kuwetę.
- Modyfikacje – tutaj kuwety szklane naprawdę błyszczą. Kuwetę pyrex można bardzo łatwo modyfikować i do niej dołączać. Kuwety kwarcowe można modyfikować, ale jest to znacznie większy proces.
Właściwości fizyczne kuwety:
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, duża zdolność adaptacji do zmian temperatury, bardzo mocna część wiążąca, odporność na ciśnienie do kilku ciśnień atmosferycznych.
- Niezwykle precyzyjna technologia przetwarzania optycznego, wydajność optyczna powierzchni przepuszczającej światło jest doskonała, a błąd grupowania wynosi ≤0.3%.
- Używaj wysokiej jakości szkła kwarcowego i szkła optycznego, aby uniknąć pęcherzyków i pasków. Kuweta kwarcowa ma ponad 80% przy długości fali 200 nm, a kuweta szklana jest większa niż 80% przy długości fali 340 nm.
Niedawno odkryto, że w eksperymentach często zdarza się niemożność prawidłowego pomiaru lub powodowanie dużych błędów na skutek niewłaściwego doboru lub użycia kuwet, a problem ten jest łatwo przeoczany przez eksperymentatora. Krótki opis prawidłowego doboru kuwet jest już dostępny.
- Typowe kuwety dzielą się na kwarcowe i szklane.
- W kuwetach kwarcowych można stosować jedynie 200–400 nm w zakresie ultrafioletu. W zakresie światła widzialnego 400-1100 nm można stosować kuwetę szklaną lub kuwetę kwarcową.
- standardowe Q i S to zazwyczaj kwarc, standardowe G to zazwyczaj szkło. Jeśli nie ma znaku lub znak jest niewyraźny, przyrząd można dostosować do zakresu ultrafioletu około 200 nm i wybrać tryb T%. Po wyzerowaniu powietrza na wyświetlaczu pojawi się 100%T, a czyste kuwety zostaną włożone do uchwytu na kuwety. (Podwójna wiązka UV może być używana tylko w kuwecie próbki.) Jeśli transmitancja wynosi od 60% do 90% T, jest to kuweta kwarcowa. Jeżeli transmisja jest poniżej 1%, mamy do czynienia z kuwetą szklaną.
- Kuwety należy sparować i używać. Transmitancję obu kuwet mierzy się metodą 3, a różnica jest mniejsza niż 0.5%.
Jako Chińczyk producent szkła laboratoryjnego, WUBOLAB spełnia Twoje wymagania w zakresie zakupów wyrobów szklanych.