{"id":8069,"date":"2022-12-05T05:00:47","date_gmt":"2022-12-05T04:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=8069"},"modified":"2024-07-24T15:26:09","modified_gmt":"2024-07-24T13:26:09","slug":"kuevetten-im-labor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/","title":{"rendered":"K\u00fcvetten im Labor"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_73 ez-toc-wrap-center counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-white ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhaltsverzeichnis<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Auswahl_des_Materials_fuer_Laborkuevetten\" title=\"Auswahl des Materials f\u00fcr Labork\u00fcvetten\">Auswahl des Materials f\u00fcr Labork\u00fcvetten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Kuevetten_aus_Glas_und_Quarzglas\" title=\"K\u00fcvetten aus Glas und Quarzglas\">K\u00fcvetten aus Glas und Quarzglas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Kuevetten_aus_Kunststoffen\" title=\"K\u00fcvetten aus Kunststoffen\">K\u00fcvetten aus Kunststoffen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Fenster-Kuevetten\" title=\"Fenster-K\u00fcvetten\">Fenster-K\u00fcvetten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Anforderungen_an_Laborkuevetten\" title=\"Anforderungen an Labork\u00fcvetten\">Anforderungen an Labork\u00fcvetten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Kapazitaet_der_Kuevetten\" title=\"Kapazit\u00e4t der K\u00fcvetten\">Kapazit\u00e4t der K\u00fcvetten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Kuevettenstopfen_Deckelverschluesse_fuer_Laborkuevetten\" title=\"K\u00fcvettenstopfen: Deckelverschl\u00fcsse f\u00fcr Labork\u00fcvetten\">K\u00fcvettenstopfen: Deckelverschl\u00fcsse f\u00fcr Labork\u00fcvetten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Umgang_mit_optischen_Kuevetten\" title=\"Umgang mit optischen K\u00fcvetten\">Umgang mit optischen K\u00fcvetten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/kuevetten-im-labor\/#Laborkuevetten_fuer_verschiedene_Einsatzbereiche\" title=\"Labork\u00fcvetten f\u00fcr verschiedene Einsatzbereiche\">Labork\u00fcvetten f\u00fcr verschiedene Einsatzbereiche<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>K\u00fcvetten f\u00fcr spektroskopische Untersuchungen (franz.: cuvette = kleines Gef\u00e4\u00df) sind standardisierte, kleinvolumige Laborbeh\u00e4lter zur Aufnahme von Fl\u00fcssigkeiten oder Gasen, um deren optische Eigenschaften mit Hilfe von Spektralphotometern zu untersuchen. Die ermittelten optischen Eigenschaften geben Hinweise auf die chemische Struktur, aber auch zur Konzentration von Komponenten in fl\u00fcssigen oder gasf\u00f6rmigen Mischungen. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dazu wird Licht eines bestimmten Wellenl\u00e4ngenbereiches oder einer Wellenl\u00e4nge durch die K\u00fcvette geschickt, welches durch Wechselwirkung mit den Fluiden in der K\u00fcvette an Intensit\u00e4t verliert und gemessen wird. Die Methode bezeichnet man im Falle der chemischen Strukturaufkl\u00e4rung als optische Spektroskopie, im Falle der mengenm\u00e4\u00dfigen, quantitativen Bestimmung von Komponenten bei einer fixen Wellenl\u00e4nge als Spektralphotometrie.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Auswahl_des_Materials_fuer_Laborkuevetten\"><\/span>Auswahl des Materials f\u00fcr Labork\u00fcvetten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">F\u00fcr die Messungen werden <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/reagenzglaeser-zentrifugenglaeser-und-kuevetten\">K\u00fcvetten<\/a> unterschiedlicher Materialien eingesetzt. Die Auswahl richtet sich zum einen nach physikalisch-chemischen Gesichtspunkten, das sind Lichtdurchl\u00e4ssigkeit und erforderliche Pr\u00e4zision der Messung, zum anderen nach technischen und wirtschaftlichen Faktoren, wie der Stabilit\u00e4t des K\u00fcvettenmaterials gegen\u00fcber der Messprobe, der Messtemperatur und den Kosten f\u00fcr die K\u00fcvetten.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tJe nach Wellenl\u00e4nge des eingesetzten Lichts unterscheidet man die Spektralbereiche Ultraviolett (UV) von 100 bis 380 nm, sichtbares Licht (VIS) von 380 bis 780 nm und Infrarot (IR) von 780 bis 5000 nm.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Das Material der K\u00fcvetten muss f\u00fcr den gew\u00e4hlten Wellenl\u00e4ngenbereich durchl\u00e4ssig sein, sodass die Strahlung m\u00f6glichst nur mit der Probe in der K\u00fcvette in Wechselwirkung tritt.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kuevetten_aus_Glas_und_Quarzglas\"><\/span>K\u00fcvetten aus Glas und Quarzglas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Transparenz von Quarzglas (engl.: fused silicagel) reicht von 180 bis 5000 nm und \u00fcberstreicht damit den gesamten Bereich von Ultraviolett (UV) bis Infrarot (IR). Mehrweg-K\u00fcvetten aus Quarzglas sind chemisch inert, aufgrund ihrer aufw\u00e4ndigen Herstellung aber teuer.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8073\" aria-describedby=\"caption-attachment-8073\" style=\"width: 660px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8073 size-full\" title=\"Aufbau und Prinzip eines Absorptionsspektrometers\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Photometer_mit_Monochromator.jpg\" alt=\"Aufbau und Prinzip eines Absorptionsspektrometers\" width=\"660\" height=\"312\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Photometer_mit_Monochromator.jpg 660w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Photometer_mit_Monochromator-300x142.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 660px) 100vw, 660px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8073\" class=\"wp-caption-text\"><center>Aufbau und Prinzip eines Absorptionsspektrometers<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Transparenz von optischem Glas reicht, je nach Zusammensetzung, von 380 bis zu 2500 nm, dem nahen Infrarot (NIR). Hinsichtlich Durchl\u00e4ssigkeit, chemischer Stabilit\u00e4t und Preis stellen Glask\u00fcvetten einen preisg\u00fcnstigen Kompromiss zu den Quarzk\u00fcvetten dar und gen\u00fcgen den meisten Anforderungen.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kuevetten_aus_Kunststoffen\"><\/span>K\u00fcvetten aus Kunststoffen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunststoff-K\u00fcvetten sind preiswerte Alternativen zum Einsatz im VIS-Bereich, die jedoch nicht gegen\u00fcber allen organischen L\u00f6sungsmitteln best\u00e4ndig sind und zudem eine geringere Ma\u00dfhaltigkeit zeigen.<\/p>\n<div class=\"box note  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tDie Durchl\u00e4ssigkeit von Acrylglas (PMMA) von etwa 300 bis 900 nm ist mit der von Polystyrolglas (PS), die zwischen 340 und 900 nm liegt, vergleichbar.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">F\u00fcr Pr\u00e4zisionsmessungen innerhalb einer Messreihe werden nur <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/reagenzglaeser-zentrifugenglaeser-und-kuevetten\/makro-kuevette-aus-ps-glasklar\">Kunststoff-K\u00fcvetten<\/a> aus einer Charge verwendet.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Fenster-Kuevetten\"><\/span>Fenster-K\u00fcvetten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Im IR-Bereich werden f\u00fcr fl\u00fcssige Proben neben herk\u00f6mmlichen K\u00fcvetten aus Quarz und Gl\u00e4sern je nach Messbereich auch Fenster-K\u00fcvetten eingesetzt. Die Fenster sind meist kreisrunde Pl\u00e4ttchen, die aus IR-lichtdurchl\u00e4ssigem Material gepresst und paarweise in einen Wechselrahmen zu einer K\u00fcvette zusammengesetzt werden. Die Probe wird zwischen den beiden Fenstern platziert.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/reagenzglaeser-zentrifugenglaeser-und-kuevetten\/makro-kuevette-aus-ps-glasklar\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8077\" title=\"Makro-K\u00fcvette aus PS - glasklar \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/makro-kuevette-aus-ps-glasklar.jpg\" alt=\"Makro-K\u00fcvette aus PS - glasklar \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/makro-kuevette-aus-ps-glasklar.jpg 500w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/makro-kuevette-aus-ps-glasklar-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/makro-kuevette-aus-ps-glasklar-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/reagenzglasgestelle-und-exsikkatoren\/kuevettenstaender-aus-pp-12-kuevetten\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8078\" title=\"K\u00fcvettenst\u00e4nder aus PP - 12 K\u00fcvetten \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstaender-aus-pp-12-kuevetten.jpg\" alt=\"K\u00fcvettenst\u00e4nder aus PP - 12 K\u00fcvetten \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstaender-aus-pp-12-kuevetten.jpg 500w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstaender-aus-pp-12-kuevetten-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstaender-aus-pp-12-kuevetten-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Als Fenstermaterialen kommen die Silberhalogenide Silberbromid (AgBr) und Silberchlorid (AgCl) in Betracht, die beiden Erdalkalifluoride Calciumfluorid (CaF<sub>2<\/sub>) und Bariumfluorid (BaF<sub>2<\/sub>) sowie Zink-Chalkogenide, hier haupts\u00e4chlich Zinksulfid (ZnS) und Zinkselenid (ZnSe). Fenster aus diesen Materialien sind allerdings leicht zerbrechlich, teuer bei der Beschaffung und mehr oder minder feuchtigkeitsempfindlich, die silberhaltigen Fenster sogar empfindlich gegen\u00fcber Tageslicht.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Anforderungen_an_Laborkuevetten\"><\/span>Anforderungen an Labork\u00fcvetten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">K\u00fcvetten als <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\">Laborbeh\u00e4lter<\/a> f\u00fcr die Spektrophotometrie haben \u00fcblicherweise rechteckige Querschnitte und feste Volumina. Durchfluss-K\u00fcvetten, mit denen kontinuierliche Messungen durchgef\u00fchrt werden, sind vor allem in der Industrie zur Prozesskontrolle von Interesse. Auch f\u00fcr die Kopplung von stofftrennenden Analysemethoden, wie der Fl\u00fcssigchromatographie mit der Spektralphotometrie, finden Durchfluss-K\u00fcvetten ihre Anwendung.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In jedem Fall muss die Wegl\u00e4nge in Durchstrahlungsrichtung exakt bekannt sein, denn sie ist eine Eingangsgr\u00f6\u00dfe zur Berechnung der Konzentration von Komponenten in der Probe.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tBei Standard-K\u00fcvetten betr\u00e4gt die Wegl\u00e4nge 1 cm, schwach absorbierende Proben werden mit Makro-K\u00fcvetten vermessen, die \u00fcber Wegl\u00e4ngen bis zu 10 cm verf\u00fcgen.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allerdings steigt mit zunehmender Wegl\u00e4nge auch der Einfluss von Inhomogenit\u00e4ten in der Probel\u00f6sung, wie Schlieren oder Partikeln.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die beiden durchstrahlten Fensterseiten der K\u00fcvette m\u00fcssen planparallel und fein geschliffen sein, um die Strahlungsintensit\u00e4t nicht durch Reflexion und Lichtstreuung zu schw\u00e4chen. Spezielle K\u00fcvettenhalter sorgen f\u00fcr eine optimale Position der K\u00fcvetten im Messger\u00e4t. Systematische Fehlerquellen werden durch den Nullabgleich der Messanordnung mit der leeren K\u00fcvette eliminiert bevor die Messung erfolgt, vergleichbar mit dem Tarieren einer Balkenwaage vor der W\u00e4gung.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kapazitaet_der_Kuevetten\"><\/span>Kapazit\u00e4t der K\u00fcvetten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Neben Standard-K\u00fcvetten mit ca. 3 ml Nennvolumen unterscheidet man zwischen Makrok\u00fcvetten mit 4 bis 35 ml Volumen, Halbmikro-K\u00fcvetten mit ca. 1,5 ml Nennvolumen, Mikro-K\u00fcvetten mit 700 \u00b5l und Ultramikro-K\u00fcvetten mit 50 \u00b5l Nennvolumen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8076\" aria-describedby=\"caption-attachment-8076\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8076 size-full\" title=\"Analyse einer Probenl\u00f6sung mittels Spektralphotometer\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/analyse-einer-probenloesung-mittels-spektralphotometer1.jpg\" alt=\"Analyse einer Probenl\u00f6sung mittels Spektralphotometer\" width=\"450\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/analyse-einer-probenloesung-mittels-spektralphotometer1.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/analyse-einer-probenloesung-mittels-spektralphotometer1-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8076\" class=\"wp-caption-text\"><center>Analyse einer Probenl\u00f6sung mittels Spektralphotometer<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die geringeren, von dem Standardvolumen abweichenden Nennvolumina werden erreicht, indem man die K\u00fcvetten mit identischen Au\u00dfenma\u00dfen, aber dickeren Wandungen und B\u00f6den fertigt. So passen K\u00fcvetten mit unterschiedlichen Nennvolumina stets in den gleichen K\u00fcvettenhalter.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kuevettenstopfen_Deckelverschluesse_fuer_Laborkuevetten\"><\/span>K\u00fcvettenstopfen: Deckelverschl\u00fcsse f\u00fcr Labork\u00fcvetten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Das Verschlie\u00dfen der K\u00fcvetten wird notwendig, wenn L\u00f6sungen mit leichtfl\u00fcchtigen L\u00f6sungsmitteln gemessen werden sollen oder zum Schutz der Probe vor Kontamination bei Messungen \u00fcber l\u00e4ngere Zeiten, wie bei kinetischen Untersuchungen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Daf\u00fcr stehen <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/reagenzglaeser-zentrifugenglaeser-und-kuevetten\/rct-zubehoer-kuevettenstopfen-aus-ldpe\">K\u00fcvettenstopfen<\/a> aus unterschiedlichen Materialien zur Verf\u00fcgung, wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Silikon, PTFE und Glas. Die Verschl\u00fcsse sind als Deckel oder Stopfen ausgelegt. F\u00fcr spezielle Anwendungen, etwa f\u00fcr die Umweltanalytik, sind zertifizierte K\u00fcvetten mit Verschl\u00fcssen erh\u00e4ltlich, die den Standards der United States Environmental Protection Agency (US EPA) entsprechen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Auswahl der Verschl\u00fcsse erfolgt unter Beachtung der chemischen und thermischen Best\u00e4ndigkeit sowie der Anspr\u00fcche an die Dichtigkeit. Deckel aus <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\">Kunststoffen<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/silikon-schlaeuche\">Silikonkautschuk<\/a> sind preiswerte Massenware zur einmaligen Verwendung.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/reagenzglaeser-zentrifugenglaeser-und-kuevetten\/rct-zubehoer-kuevettenstopfen-aus-ldpe\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8079 alignnone\" title=\"RCT\u00ae-Zubeh\u00f6r: K\u00fcvettenstopfen aus LDPE\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstopfen-aus-ldpe.jpg\" alt=\"RCT\u00ae-Zubeh\u00f6r: K\u00fcvettenstopfen aus LDPE\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstopfen-aus-ldpe.jpg 500w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstopfen-aus-ldpe-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstopfen-aus-ldpe-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/trichter\/kuevettentrichter-aus-pp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8080 alignnone\" title=\"K\u00fcvettentrichter aus PP\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettentrichter-aus-pp.jpg\" alt=\"K\u00fcvettentrichter aus PP\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettentrichter-aus-pp.jpg 500w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettentrichter-aus-pp-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettentrichter-aus-pp-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Als hilfreich haben sich farbige K\u00fcvettenverschl\u00fcsse bei Serienmessungen zur leichteren Identifikation von Messproben erwiesen. Allerdings sind nicht alle Kunststoffe gegen\u00fcber organischen L\u00f6sungsmitteln best\u00e4ndig. Auch Silikonkautschuk kann unter Umst\u00e4nden mit L\u00f6sungsmitteln zur Quellung neigen. Verschl\u00fcsse aus PTFE oder Glas sind wegen ihrer chemischen und thermischen Best\u00e4ndigkeit hingegen sehr sicher und auch wiederholt verwendbar, letztendlich sind sie aber kostenintensiver.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Umgang_mit_optischen_Kuevetten\"><\/span>Umgang mit optischen K\u00fcvetten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zum Einf\u00fcllen von Proben sind in Form und Gr\u00f6\u00dfe angepasste <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/trichter\/kuevettentrichter-aus-pp\">K\u00fcvettentrichter<\/a> als <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\">Laborbedarf<\/a> erh\u00e4ltlich.<\/p>\n<div class=\"box error  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tK\u00fcvetten aus Kunststoffen sind, im Gegensatz zu K\u00fcvetten aus optischen Gl\u00e4sern oder Quarz, gew\u00f6hnlich Einmalartikel, die nach ihrem Einsatz lediglich gesp\u00fclt und sodann entsorgt werden.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da Glask\u00fcvetten und Quarzk\u00fcvetten polierte Oberfl\u00e4chen haben, um optimale Lichtdurchl\u00e4ssigkeit zu gew\u00e4hrleisten, sind sie besonders kratzempfindlich. Deshalb sind f\u00fcr die Reinigung optischer K\u00fcvetten mechanische Hilfsmittel, wie B\u00fcrsten, ebenso ungeeignet wie die Reinigung im Ultraschallbad oder auch mit aggressiven Putzmitteln.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Das Trocknen gereinigter K\u00fcvetten im Trockenschrank kann zu Spannungen im Material und schlie\u00dflich zur Zerst\u00f6rung f\u00fchren. Risikolos ist hingegen die Verwendung kommerziell verf\u00fcgbarer <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborgeraete-und-utensilien\/kuevetten-waescher-aus-pp\">K\u00fcvettenw\u00e4scher<\/a>, einfach zu handhabende Vakuum-Sp\u00fclvorrichtungen, mit deren Hilfe optische K\u00fcvetten mit Waschl\u00f6sungen und L\u00f6sungsmitteln sowohl schonend gesp\u00fclt und gereinigt als auch ohne Erw\u00e4rmung getrocknet werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborgeraete-und-utensilien\/kuevetten-waescher-aus-pp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8081\" title=\"K\u00fcvetten-W\u00e4scher aus PP\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevetten-waescher-aus-pp.jpg\" alt=\"K\u00fcvetten-W\u00e4scher aus PP\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevetten-waescher-aus-pp.jpg 500w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevetten-waescher-aus-pp-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevetten-waescher-aus-pp-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/reagenzglasgestelle-und-exsikkatoren\/kuevettenstaender-glasklar\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8082\" title=\"K\u00fcvettenst\u00e4nder - glasklar\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstaender-glasklar.jpg\" alt=\"K\u00fcvettenst\u00e4nder - glasklar\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstaender-glasklar.jpg 500w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstaender-glasklar-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/kuevettenstaender-glasklar-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Aufbewahrung der K\u00fcvetten erfolgt in <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/reagenzglasgestelle-und-exsikkatoren\/kuevettenstaender-aus-pp-12-kuevetten\">K\u00fcvettenst\u00e4ndern<\/a> oder K\u00fcvettenboxen, die sie vor Fremdverschmutzung und Besch\u00e4digung sch\u00fctzen.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Laborkuevetten_fuer_verschiedene_Einsatzbereiche\"><\/span>Labork\u00fcvetten f\u00fcr verschiedene Einsatzbereiche<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">K\u00fcvetten stehen in mehreren standardisierten F\u00fcllgr\u00f6\u00dfen aus Kunststoffen, optischen Gl\u00e4sen und Quarzglas zur Verf\u00fcgung. Ihr Anwendungsgebiet ist die Spektrophotometrie. Seltener kommen daf\u00fcr Fensterk\u00fcvetten zum Einsatz, die mit auswechselbaren optischen Fenstern aus Silberhalogeniden, Erdalkalifluoriden oder Zink-Chalkogeniden best\u00fcckt werden. F\u00fcr fl\u00fcssigchromatographische Trenntechniken und f\u00fcr kontinuierliche Prozess\u00fcberwachungen werden Durchfluss-K\u00fcvetten eingesetzt.<\/p>\n<pre><strong>Bildquellen:<\/strong>\r\nBeitragsbild | \u00a9 luchschenF \u2013 stock.adobe.com\r\nAufbau und Prinzip eines Absorptionsspektrometers | \u00a9 Sciencia58, CC BY-SA 3.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0&gt;, via Wikimedia Commons\r\nAnalyse einer Probenl\u00f6sung mittels Spektralphotometer | \u00a9 tonaquatic \u2013 stock.adobe.com<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>K\u00fcvetten f\u00fcr spektroskopische Untersuchungen (franz.: cuvette = kleines Gef\u00e4\u00df) sind standardisierte, kleinvolumige Laborbeh\u00e4lter zur Aufnahme von Fl\u00fcssigkeiten oder Gasen, um deren optische Eigenschaften mit Hilfe von Spektralphotometern zu untersuchen. Die ermittelten optischen Eigenschaften geben Hinweise auf die chemische Struktur, aber auch zur Konzentration von Komponenten in fl\u00fcssigen oder gasf\u00f6rmigen Mischungen. 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