{"id":10626,"date":"2025-11-01T02:00:58","date_gmt":"2025-10-31T18:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/toquartz.com\/?p=10626"},"modified":"2025-10-14T09:45:33","modified_gmt":"2025-10-14T01:45:33","slug":"optical-quartz-tubes-uv-ir-transmission-guide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/toquartz.com\/de\/optical-quartz-tubes-uv-ir-transmission-guide\/","title":{"rendered":"Welchen optischen \u00dcbertragungsbereich erreichen Quarzr\u00f6hren f\u00fcr die UV-Vis-IR-Spektroskopie?"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"400\" src=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/24951036e1a64a42b2bcf16ff5d6bac5.jpg\" alt=\"Welchen optischen \u00dcbertragungsbereich erreichen Quarzr\u00f6hren f\u00fcr die UV-Vis-IR-Spektroskopie?\" class=\"wp-image-10620\" srcset=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/24951036e1a64a42b2bcf16ff5d6bac5.jpg 800w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/24951036e1a64a42b2bcf16ff5d6bac5-300x150.jpg 300w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/24951036e1a64a42b2bcf16ff5d6bac5-768x384.jpg 768w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/24951036e1a64a42b2bcf16ff5d6bac5-18x9.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<p>Quarzglasrohre bieten einen breiten optischen \u00dcbertragungsbereich, der bei UV-Material von 190 nm bis 2500 nm und bei IR-Material bis 3500 nm reicht. Dieser breite Bereich unterst\u00fctzt die UV-, sichtbare und Infrarot-Spektroskopie und macht Quarz f\u00fcr pr\u00e4zise Messungen unverzichtbar. Die Reinheit des Materials, der OH-Gehalt und die Einhaltung von Zertifizierungsstandards beeinflussen die Leistung von Quarzglasrohren f\u00fcr optische Anwendungen in diesem Wellenl\u00e4ngenbereich.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Material<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wellenl\u00e4nge<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00dcbertragungsrate<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Verwendung<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Anmeldung<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Optisches Glas<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>340-2.500nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>80% bei 350nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wiederverwendbar<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Sichtbar<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>ES Quarzglas<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>190-2.500nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>83% bei 220nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wiederverwendbar<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-sichtbar<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-Quarzglas<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>190-2.500nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>80% bei 220nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wiederverwendbar<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-sichtbar<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>IR-Quarzglas<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>220-3.500nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>83% bei 2730nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wiederverwendbar<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-visuell-IR<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>PS oder PMMA<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>380-780nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>80% bei 400nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Einwegartikel<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Sichtbar (optional UV)<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914581875058.webp\" alt=\"Balkendiagramm zum Vergleich der Transmissionsraten von optischem Glas, ES-Quarzglas, UV-Quarzglas, IR-Quarzglas und PS oder PMMA bei den jeweiligen Referenzwellenl\u00e4ngen.\" class=\"wp-image-10621\" srcset=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914581875058.webp 1024w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914581875058-300x225.webp 300w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914581875058-768x576.webp 768w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914581875058-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wichtigste Erkenntnisse<\/h2>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p>Quarzr\u00f6hren bieten einen breiten optischen \u00dcbertragungsbereich von 190 nm bis 3500 nm und sind daher f\u00fcr die UV-, sichtbare und Infrarot-Spektroskopie unerl\u00e4sslich.<\/p><\/li><li><p>Hochreines Quarzglas ist f\u00fcr Anwendungen im tiefen UV-Bereich von entscheidender Bedeutung, da es eine minimale Absorption und eine hohe Transmissionseffizienz \u00fcber 80% gew\u00e4hrleistet.<\/p><\/li><li><p>Die Wahl der richtigen Quarzr\u00f6hrensorte - UV oder IR - h\u00e4ngt von den spezifischen Wellenl\u00e4ngenanforderungen Ihrer Anwendung f\u00fcr eine optimale Leistung ab.<\/p><\/li><li><p>Die Kontrolle metallischer Verunreinigungen in Quarzrohren ist von entscheidender Bedeutung; selbst Spuren k\u00f6nnen die \u00dcbertragung und Messgenauigkeit erheblich beeintr\u00e4chtigen.<\/p><\/li><li><p>\u00dcberpr\u00fcfen Sie stets Zertifizierungsstandards wie ASTM E903 und ISO 10110-4, um sicherzustellen, dass die Quarzrohre die erforderliche Qualit\u00e4t f\u00fcr zuverl\u00e4ssige optische Messungen aufweisen.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welche Faktoren bestimmen die Hochleistungstransmission f\u00fcr optische Quarzr\u00f6hren?<\/h2>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"400\" src=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/8779a026bcab4a74924c22fad77fde82.jpg\" alt=\"Welche \u00dcbertragungswellenl\u00e4ngen kennzeichnen optische Hochleistungsquarzr\u00f6hren?\" class=\"wp-image-10622\" srcset=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/8779a026bcab4a74924c22fad77fde82.jpg 800w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/8779a026bcab4a74924c22fad77fde82-300x150.jpg 300w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/8779a026bcab4a74924c22fad77fde82-768x384.jpg 768w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/8779a026bcab4a74924c22fad77fde82-18x9.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<p>Leistungsstarke <a target=\"_self\" href=\"https:\/\/toquartz.com\/de\/custom-uv-quartz-tube\/\">optische Quarzrohre<\/a> m\u00fcssen eine gleichm\u00e4\u00dfige Lichtdurchl\u00e4ssigkeit \u00fcber ein breites Spektrum bieten. Der Transmissionsbereich dieser R\u00f6hren reicht in der Regel vom tiefen UV bis zum nahen Infrarot und unterst\u00fctzt eine Vielzahl von Spektroskopieanwendungen. Materialreinheit, Fertigungsstandards und die Kontrolle von Verunreinigungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der optischen Leistung dieser R\u00f6hren.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Anforderungen f\u00fcr tiefe UV-Durchl\u00e4ssigkeit (190-280nm)<\/h3>\n\n\n<p>Anwendungen im tiefen UV-Bereich erfordern Quarzrohre mit au\u00dfergew\u00f6hnlicher Klarheit und minimaler Absorption. Hochreines Quarzglas erreicht einen Transmissionsbereich ab 190 nm und ist damit ideal f\u00fcr die UV-Spektrophotometrie und die analytische Chemie. Die F\u00e4higkeit, eine hohe Transmission in diesem Bereich zu erhalten, h\u00e4ngt sowohl von der Abwesenheit metallischer Verunreinigungen als auch von der strikten Einhaltung der Industrienormen ab.<\/p>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Schl\u00fcsselfaktoren f\u00fcr tiefe UV-Durchl\u00e4ssigkeit:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>Hochreiner Quarz sorgt f\u00fcr minimale Absorption unter 250 nm<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>F\u00fcr UV-geeignete R\u00f6hren ist ein Transmissionsgrad \u00fcber 80% erforderlich.<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>ASTM E903 und ISO-Normen setzen Ma\u00dfst\u00e4be f\u00fcr die Leistung<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/blockquote>\n\n\n<p>Bei UV-C-Wellenl\u00e4ngen (200-280 nm) kann die Filtereffizienz in speziellen UV-Filterr\u00f6hren aus Quarzglas, insbesondere solchen mit Titandotierung, 99% \u00fcbersteigen. Labore verlassen sich auf diese R\u00f6hren f\u00fcr Anwendungen wie Proteinquantifizierung und Nukleins\u00e4ureanalyse, bei denen selbst Spuren von Eisen zu erheblichen Signalverlusten f\u00fchren k\u00f6nnen. Die konsistente Leistung im tiefen UV-Bereich unterst\u00fctzt zuverl\u00e4ssige, wiederholbare Ergebnisse in anspruchsvollen wissenschaftlichen Umgebungen.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Leistung des Sichtbar-NIR-Fensters (400-2500nm)<\/h3>\n\n\n<p>Quarzrohre m\u00fcssen auch im sichtbaren und nahen Infrarotspektrum gut funktionieren. Der Transmissionsbereich f\u00fcr optische Quarzrohre reicht in der Regel von 250 nm bis 2500 nm, wobei einige IR-Materialien bis zu 3500 nm erreichen. Die Wahl der Rohrqualit\u00e4t wirkt sich direkt auf die Transmissionskurve aus, insbesondere im NIR-Bereich.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Klasse<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>UV-Spektrum Transmission<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>\u00dcbertragung des NIR-Spektrums<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Wesentliche Merkmale<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-G\u00fcteklasse<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hoch, Einbr\u00fcche bei 1,4\u00b5m, 2,2\u00b5m, 2,7\u00b5m<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unter<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hohe OH-Ionen-Verunreinigungen, geeignet f\u00fcr UV-Anwendungen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>IR-grade<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unter<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>H\u00f6her<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Reduzierte OH- Ionen, bevorzugt f\u00fcr Anwendungen um 2\u00b5m<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<p>Quarzglasrohre der UV-Qualit\u00e4t bieten eine hohe Transmission im sichtbaren Bereich, weisen jedoch aufgrund von OH-Absorptionsbanden Einbr\u00fcche im NIR-Bereich auf. IR-Qualit\u00e4tsr\u00f6hren mit reduziertem OH-Gehalt bieten eine hervorragende Leistung f\u00fcr Anwendungen, die einen erweiterten NIR-Bereich erfordern, wie z. B. Feuchtigkeitsanalyse und pharmazeutische Qualit\u00e4tskontrolle. Die Wahl der richtigen R\u00f6hrensorte gew\u00e4hrleistet einen optimalen \u00dcbertragungsbereich und eine optimale Messgenauigkeit f\u00fcr jede Anwendung.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Einfluss metallischer Verunreinigungen auf die spektrale Klarheit<\/h3>\n\n\n<p>Metallische Verunreinigungen k\u00f6nnen die spektrale Klarheit von Quarzrohren drastisch beeintr\u00e4chtigen. Selbst Spuren von Eisen oder Aluminium verringern die Transmission im UV- und sichtbaren Bereich, so dass hochreines Quarzglas f\u00fcr empfindliche optische Messungen unerl\u00e4sslich ist. Die Industrie legt strenge Grenzwerte f\u00fcr Verunreinigungen fest, um einen hohen Transmissionsbereich zu erhalten und unerw\u00fcnschte Absorptionsspitzen zu vermeiden.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Verunreinigung<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Typischer Grenzwert (ppm)<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Haupteffekt<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Kritisches Anwendungsproblem<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Aluminium<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;10<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Senkt die Entglasungstemperatur<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ofenrohre, Hochtemperaturoptiken<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Eisen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;0.5<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erh\u00f6ht die UV-Absorption<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-Optik, Fotolithografie<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Natrium<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;2<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Reduziert den elektrischen Widerstand<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Halbleiter, Hochspannung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kalium<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;3<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00c4hnlich wie bei Na<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Gleich wie oben<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>OH<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;1-200<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Beeinflusst IR-Absorption, Stabilit\u00e4t<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>IR-Optik, Hochtemperaturverarbeitung<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914472306451.webp\" alt=\"Balkendiagramm mit den zul\u00e4ssigen Grenzwerten f\u00fcr Verunreinigungen in Quarzglasrohren optischer Qualit\u00e4t\" class=\"wp-image-10623\" srcset=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914472306451.webp 1024w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914472306451-300x225.webp 300w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914472306451-768x576.webp 768w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401914472306451-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Zusammenfassung der Auswirkungen von Verunreinigungen:<\/strong><\/p><ul><li><p><a target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/link.springer.com\/article\/10.1007\/s10854-022-07738-4\"><strong>Ein Eisengehalt unter 0,5 ppm ist f\u00fcr die UV-Klarheit entscheidend.<\/strong><\/a><\/p><\/li><li><p><strong>Aluminium und Alkalimetalle m\u00fcssen aus Stabilit\u00e4tsgr\u00fcnden niedrig bleiben<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Hochreine Chemikalien sind f\u00fcr hochleistungsf\u00e4hige uv-filtrierende Quarzrohre erforderlich<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/blockquote>\n\n\n<p>Durch die Kontrolle metallischer Verunreinigungen stellen die Hersteller sicher, dass die Quarzrohre einen stabilen \u00dcbertragungsbereich aufweisen und sowohl in der Forschung als auch in der Industrie pr\u00e4zise Ergebnisse liefern.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie bestimmt der OH-Gehalt die Leistung von Quarzglasr\u00f6hren im Infrarot- und Ultraviolettbereich?<\/h2>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"400\" src=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/d906a2f073bc43198fd0331c52072d88.jpg\" alt=\"Wie bestimmt der OH-Gehalt die Leistung von Quarzglasr\u00f6hren im Infrarot- und Ultraviolettbereich?\" class=\"wp-image-10624\" srcset=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/d906a2f073bc43198fd0331c52072d88.jpg 800w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/d906a2f073bc43198fd0331c52072d88-300x150.jpg 300w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/d906a2f073bc43198fd0331c52072d88-768x384.jpg 768w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/d906a2f073bc43198fd0331c52072d88-18x9.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<p>Der Hydroxylgehalt (OH) spielt eine entscheidende Rolle bei den optischen Eigenschaften von Quarzglasrohren. Der OH-Gehalt beeinflusst direkt, wie gut diese Rohre UV- und Infrarotlicht durchlassen. Das Verst\u00e4ndnis dieser Beziehung hilft den Labors bei der Auswahl des richtigen Materials f\u00fcr ihre spezifischen Spektroskopieanforderungen.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Bildung von Hydroxylgruppen w\u00e4hrend der Herstellung<\/h3>\n\n\n<p>Hersteller f\u00fchren ein <a target=\"_self\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Hydroxy_group\">Hydroxylgruppen<\/a> in Quarz w\u00e4hrend der Produktion. Die Bildung dieser Gruppen h\u00e4ngt vom Schmelzverfahren und den verwendeten Rohstoffen ab. So f\u00fchrt beispielsweise das elektrische Schmelzen h\u00e4ufig zu einem geringeren OH-Gehalt, w\u00e4hrend das Gasraffinieren mit Knallgasflammen den OH-Gehalt erh\u00f6ht.<\/p>\n\n\n<p>Hydroxylgruppen k\u00f6nnen das Si-O-Bindungsnetzwerk in Quarz unterbrechen, was zu erh\u00f6hter Porosit\u00e4t und geringerer Stabilit\u00e4t f\u00fchrt. Beim Elektroschmelzen stammen die meisten Hydroxylgruppen aus Fl\u00fcssigkeitseinschl\u00fcssen in hochreinem Quarzsand. Bei der Gasraffination werden Hydroxylgruppen durch Reaktionen mit Wasserstoff und Sauerstoff gebildet, w\u00e4hrend beim Plasmaschmelzen Quarz mit sehr geringem OH-Gehalt entsteht, was ihn ideal f\u00fcr hochreine Anwendungen macht.<\/p>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Wichtige Punkte zur Bildung von Hydroxylgruppen:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>Elektrisches Schmelzen f\u00fchrt zu einem niedrigen OH-Gehalt<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Gasraffination erh\u00f6ht OH-Gehalt<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Plasmaschmelzen erzeugt hochreinen Quarz<\/strong><\/p><\/li><\/ul><p>Diese Unterschiede in der Herstellung wirken sich auf die Eignung von Quarzrohren f\u00fcr UV- oder Infrarotanwendungen aus.<\/p><\/blockquote>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Spektrale Absorptionsb\u00e4nder von OH-Schwingungen<\/h3>\n\n\n<p>Hydroxylgruppen erzeugen deutliche Absorptionsbanden im Infrarotbereich. Diese Banden treten bei bestimmten Wellenl\u00e4ngen auf und k\u00f6nnen die Transmissionseffizienz f\u00fcr bestimmte Anwendungen erheblich verringern. Der auff\u00e4lligste Absorptionspeak tritt bei 2730 nm auf, was ein Zeichen f\u00fcr das Vorhandensein von Hydroxylgruppen ist.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Wellenl\u00e4nge (cm-1)<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Beschreibung<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3596<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>OH mit B3+ zur Substitution von Si4+<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3585<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Defekte vom Typ Hydrogarnet<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3483<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>OH mit Li+-Ionen in Kan\u00e4len<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3431<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>OH mit Al3+ zur Substitution von Si4+<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3379<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>OH mit Al3+ zur Substitution von Si4+<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3313<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>OH mit Al3+ zur Substitution von Si4+<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<p>Diese Absorptionsbanden schr\u00e4nken die Verwendung von Quarzrohren mit hohem OH-Gehalt in der Infrarotspektroskopie ein. Im UV-Bereich beeinflussen die Hydroxylgruppen die <a target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/finkenbeiner.com\/gedata.html\">Cutoff-Wellenl\u00e4nge<\/a>und verschiebt sie je nach ihrer Konzentration. Laboratorien m\u00fcssen diese spektralen Eigenschaften bei der Auswahl von Quarzrohren f\u00fcr Mehrwellenl\u00e4ngensysteme ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401916672146763.webp\" alt=\"Balkendiagramm mit charakteristischen OH-Absorptionsbanden in Quarzrohren bei verschiedenen Wellenl\u00e4ngen\" class=\"wp-image-10625\" srcset=\"https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401916672146763.webp 1024w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401916672146763-300x225.webp 300w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401916672146763-768x576.webp 768w, https:\/\/toquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/chart_1760401916672146763-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Anwendungsspezifische Auswahlkriterien f\u00fcr die Besoldungsgruppe<\/h3>\n\n\n<p>Die Wahl der richtigen Quarzr\u00f6hrensorte h\u00e4ngt vom gew\u00fcnschten \u00dcbertragungsbereich ab. UV-Qualit\u00e4tsr\u00f6hren enthalten einen h\u00f6heren OH-Gehalt, der eine tiefe UV-Transmission erm\u00f6glicht, aber die Leistung im Infrarotbereich einschr\u00e4nkt. IR-Qualit\u00e4tsr\u00f6hren haben einen niedrigen OH-Gehalt, der eine bessere Infrarot\u00fcbertragung erm\u00f6glicht, aber die UV-Grenze erh\u00f6ht.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Klasse Typ<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>OH Inhaltsebene<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Beste Verwendung<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-G\u00fcteklasse<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&gt;150 ppm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tiefen-UV-Spektroskopie<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>IR-grade<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;10 ppm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erweiterte Infrarot-Anwendungen<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Zusammenfassung f\u00fcr die Notenauswahl:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>UV-Qualit\u00e4t f\u00fcr Anwendungen unter 250 nm<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>IR-Qualit\u00e4t \u00fcbertrifft 2000 nm<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Anpassung der Sorte an Ihre Wellenl\u00e4ngenanforderungen f\u00fcr beste Ergebnisse<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/blockquote>\n\n\n<p>Die sorgf\u00e4ltige Auswahl gew\u00e4hrleistet eine optimale Leistung sowohl im UV- als auch im Infrarotbereich und unterst\u00fctzt genaue und zuverl\u00e4ssige Spektroskopiemessungen.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welche Brechungsindex-Homogenit\u00e4tsstandards gew\u00e4hrleisten pr\u00e4zise optische Messungen?<\/h2>\n\n\n<p>Pr\u00e4zise optische Messungen h\u00e4ngen von der Gleichm\u00e4\u00dfigkeit des Brechungsindexes in Quarzrohren ab. Selbst kleine Abweichungen k\u00f6nnen zu Verzerrungen oder Messfehlern in der UV-Vis-IR-Spektroskopie f\u00fchren. Labore verlassen sich auf strenge Normen und fortschrittliche Pr\u00fcfverfahren, um eine gleichbleibende optische Leistung zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">ISO 10110-4 Klassifizierungssystem f\u00fcr die Homogenit\u00e4t<\/h3>\n\n\n<p>ISO 10110-4 setzt den weltweiten Ma\u00dfstab f\u00fcr die Homogenit\u00e4t des Brechungsindexes in optischen Quarzrohren. Diese Norm klassifiziert das Material auf der Grundlage des Vorhandenseins und der Schwere von Schlieren, d. h. Schlieren oder Abweichungen im Glas, die die Lichtdurchl\u00e4ssigkeit beeintr\u00e4chtigen. Die Hersteller verwenden diese Klassen, um zu gew\u00e4hrleisten, dass ihre Quarzrohre den Anforderungen hochpr\u00e4ziser optischer Systeme entsprechen.<\/p>\n\n\n<p>Das Klassifizierungssystem verwendet die optische Wegdifferenz, um jede Klasse zu definieren. Niedrigere Klassennummern bedeuten weniger Schlieren und eine bessere Homogenit\u00e4t, was f\u00fcr Anwendungen wie Laseroptik und Spektralphotometrie wichtig ist. In der nachstehenden Tabelle sind die ISO 10110-4-Klassen und ihre Auswirkungen zusammengefasst:<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Klasse<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Beschreibung von Striae<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Optische Pfaddifferenz (nm)<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kleine Schlieren<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt; 0.5<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>M\u00e4\u00dfige Streifigkeit<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0.5 - 1.0<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Auff\u00e4llige Striemen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1.0 - 2.0<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>4<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Schwere Striemen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2.0 - 5.0<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>5<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Extreme Streifigkeit<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&gt; 5.0<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<p>Quarzr\u00f6hren mit Homogenit\u00e4tsklasse 1 oder 2 gew\u00e4hrleisten minimale Verzerrungen und hohe Messgenauigkeit. Laboratorien sollten bei der Auswahl von R\u00f6hren f\u00fcr empfindliche optische Anwendungen stets auf die Zertifizierung nach ISO 10110-4 achten.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gl\u00fchprozesse zur Stressreduzierung<\/h3>\n\n\n<p>Durch das Ausgl\u00fchen werden innere Spannungen in Quarzrohren beseitigt, was zur Erhaltung der Homogenit\u00e4t des Brechungsindexes beitr\u00e4gt. Hohe innere Spannungen k\u00f6nnen zu optischen Verzerrungen f\u00fchren und die Lebensdauer des Rohrs verk\u00fcrzen. Die Hersteller halten sich an genaue Temperaturpl\u00e4ne, um optimale Ergebnisse zu erzielen.<\/p>\n\n\n<p>Der Gl\u00fchvorgang umfasst mehrere Stufen:<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><strong>Heizstufe:<\/strong> Erhitzen Sie das Rohr langsam und kontrolliert auf 1100\u00b0C.<\/p><\/li><li><p><strong>Konstante Temperaturstufe:<\/strong> Halten Sie die h\u00f6chste Temperatur f\u00fcr eine gleichm\u00e4\u00dfige Erw\u00e4rmung.<\/p><\/li><li><p><strong>K\u00fchlungsstufe:<\/strong> Senken Sie die Temperatur allm\u00e4hlich, um den Stress zu minimieren.<\/p><\/li><li><p><strong>Nat\u00fcrliche Abk\u00fchlung Stufe:<\/strong> Lassen Sie das R\u00f6hrchen auf nat\u00fcrliche Weise unter 450\u00b0C abk\u00fchlen.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Wichtige Punkte f\u00fcr effektives Gl\u00fchen:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>Richtiges Gl\u00fchen beseitigt bis zu 95% an inneren Spannungen<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Kontrolliertes Abk\u00fchlen verhindert die Entstehung neuer Spannungen<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Konsistenter Prozess gew\u00e4hrleistet zuverl\u00e4ssige optische Leistung<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/blockquote>\n\n\n<p>Durch sorgf\u00e4ltiges Gl\u00fchen wird sichergestellt, dass die Quarzrohre ihre optische Klarheit behalten und die strengsten Homogenit\u00e4tsstandards erf\u00fcllen.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Interferometrische Messtechniken<\/h3>\n\n\n<p>Interferometrische Verfahren erm\u00f6glichen die pr\u00e4zise Messung der Homogenit\u00e4t des Brechungsindex in Quarzrohren. Mit diesen Methoden lassen sich selbst kleinste Abweichungen feststellen, die die optische Leistung beeintr\u00e4chtigen k\u00f6nnten. Die Laboratorien verwenden mehrere fortschrittliche Instrumente zur \u00dcberpr\u00fcfung der Qualit\u00e4t.<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><a target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.academia.edu\/17145962\/Interferometric_determination_of_the_refractive_index_of_optical_fiber_cladding_and_an_examination_of_its_homogeneity\"><strong>Mehrstrahlige Fizeau-Fransen<\/strong><\/a> erm\u00f6glichen eine hochaufl\u00f6sende Kartierung von Brechungsindex\u00e4nderungen.<\/p><\/li><li><p><strong>Zweistrahl-Interferenzmikroskope Pluta<\/strong> helfen, Schlieren und Inhomogenit\u00e4ten sichtbar zu machen.<\/p><\/li><li><p><strong>Manuelle und automatische variable Wellenl\u00e4ngensysteme<\/strong> bieten Flexibilit\u00e4t und Genauigkeit f\u00fcr unterschiedliche Rohrgr\u00f6\u00dfen.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Zusammenfassung der interferometrischen Methoden:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>Erkennt kleinste \u00c4nderungen des Brechungsindex<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Gew\u00e4hrleistet die Einhaltung von ISO 10110-4<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Unterst\u00fctzt hochpr\u00e4zise Spektroskopie und Bildgebung<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/blockquote>\n\n\n<p>Durch den Einsatz dieser Techniken k\u00f6nnen Hersteller und Labors garantieren, dass ihre Quarzrohre die f\u00fcr anspruchsvolle optische Anwendungen erforderliche Gleichm\u00e4\u00dfigkeit aufweisen.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welche Qualit\u00e4tsstandards validieren die Leistung von Quarzglasr\u00f6hren optischer Qualit\u00e4t?<\/h2>\n\n\n<p>Laboratorien sind auf strenge Qualit\u00e4tsstandards angewiesen, um zuverl\u00e4ssige optische Messungen im UV-, sichtbaren und IR-Spektrum zu gew\u00e4hrleisten. Diese Standards helfen den Anwendern bei der Auswahl der richtigen Quarzrohre f\u00fcr die Wellenl\u00e4ngenanforderungen ihrer Anwendung. Zertifizierung, Stabilit\u00e4tstests und Herstellerqualifikationen spielen eine Rolle bei der Gew\u00e4hrleistung einer gleichbleibenden \u00dcbertragung und Leistung.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Multi-Parameter-Zertifizierungsanforderungen<\/h3>\n\n\n<p>Laboratorien verlangen, dass Quarzrohre mehrere Zertifizierungsparameter erf\u00fcllen, bevor sie in der Spektroskopie eingesetzt werden. Jeder Parameter wirkt sich direkt auf die \u00dcbertragungsgenauigkeit und die langfristige Zuverl\u00e4ssigkeit aus. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Zertifizierungsanforderungen und ihre Auswirkungen zusammengefasst:<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Parameter<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Typischer Wert<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Warum es wichtig ist<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Toleranz der Trassenl\u00e4nge<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00b10,01-0,05 mm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Direkter Einfluss auf die Absorptionsgenauigkeit<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Parallelit\u00e4t der Fenster<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u22645 Bogenminuten<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Reduziert das Grundrauschen<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Optische Politur<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u03bb\/4 oder besser<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Verhindert Streuung<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Temperaturgrenze<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>150-1200 \u00b0C (geformt)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Klebstoffe oder Dichtungen setzen die Grenze<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Chemische Best\u00e4ndigkeit<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ausgezeichnet, au\u00dfer HF und hei\u00dfe Laugen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Garantiert lange Lebensdauer<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Dichtungsmaterialien<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>PTFE, Silikon, Epoxid<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Beeinflusst die L\u00f6sungsmittelvertr\u00e4glichkeit<\/strong><\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<p>Diese Parameter stellen sicher, dass jede Quarzr\u00f6hre eine gleichbleibende Transmission \u00fcber den UV-, sichtbaren und IR-Bereich liefert. Labore sollten immer \u00fcberpr\u00fcfen, ob die R\u00f6hren diese Werte erf\u00fcllen, um Messfehler zu vermeiden und die Leistung zu maximieren.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Protokolle zur Pr\u00fcfung der UV-Langzeitstabilit\u00e4t<\/h3>\n\n\n<p>Langfristige UV-Stabilit\u00e4tstests stellen sicher, dass Quarzglasrohre auch nach l\u00e4ngerer Einwirkung von intensivem UV- und IR-Licht eine hohe Transmission aufweisen. Die Labore simulieren eine jahrelange Nutzung, indem sie die Rohre intensiven Lichtquellen aussetzen und auf Durchl\u00e4ssigkeitsverluste oder Solarisation \u00fcberwachen. Dieses Verfahren hilft bei der Identifizierung von Materialien, die einer Verschlechterung widerstehen und sowohl im UV- als auch im Infrarotbereich klar bleiben.<\/p>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Stabilit\u00e4tspr\u00fcfung:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>Gleichbleibende \u00dcbertragung nach mehr als 1000 Stunden UV-Bestrahlung<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Minimale Solarisation oder Entglasung<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Zuverl\u00e4ssige Leistung f\u00fcr den mehrj\u00e4hrigen Einsatz im Labor<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/blockquote>\n\n\n<p>Diese Protokolle helfen den Labors, UV-filternde Quarzrohre mit Standard-Quarz zu vergleichen. UV-filternde Rohre weisen oft eine h\u00f6here Best\u00e4ndigkeit gegen Solarisation auf und sind daher ideal f\u00fcr anspruchsvolle Spektroskopieanwendungen. Zuverl\u00e4ssige Stabilit\u00e4tsdaten unterst\u00fctzen eine sichere Auswahl f\u00fcr kritische Messungen.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qualifikationsrahmen f\u00fcr Hersteller<\/h3>\n\n\n<p>Qualifikationsrahmen f\u00fcr Hersteller validieren die F\u00e4higkeit, Quarzr\u00f6hren mit pr\u00e4ziser Transmission und IR-Leistung herzustellen. Die Labors bewerten die Lieferanten auf der Grundlage von Zertifizierungsunterlagen, Produktionskonsistenz und unabh\u00e4ngigen Testergebnissen. Qualifizierte Hersteller weisen eine hohe Reinheit, niedrige Fehlerraten und die Einhaltung internationaler Normen nach.<\/p>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der Herstellerqualifikation:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>Dokumentierte Multiparameter-Zertifizierung<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Bew\u00e4hrte Langzeitstabilit\u00e4t im Infrarotbereich<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Konsistente \u00dcbertragung \u00fcber alle Chargen hinweg<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Transparente Qualit\u00e4tskontrolle und R\u00fcckverfolgbarkeit<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/blockquote>\n\n\n<p>Durch die Auswahl eines qualifizierten Herstellers wird sichergestellt, dass jedes Quarzrohr die erforderlichen Standards f\u00fcr UV-, sichtbare und IR-Anwendungen erf\u00fcllt. Dieser Entscheidungsrahmen hilft Laboren, genaue, wiederholbare Ergebnisse in der Spektroskopie und bei analytischen Tests zu erzielen.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie sollten Laboratorien Quarzr\u00f6hren f\u00fcr optische Systeme mit mehreren Wellenl\u00e4ngen ausw\u00e4hlen?<\/h2>\n\n\n<p>Die Auswahl des richtigen Quarzrohrs f\u00fcr optische Systeme mit mehreren Wellenl\u00e4ngen erfordert eine sorgf\u00e4ltige Planung. Laboratorien m\u00fcssen die optischen Eigenschaften des Rohrs auf die spezifischen Messanforderungen abstimmen. Die Kenntnis sowohl des Wellenl\u00e4ngenbereichs als auch der Transmissionsanforderungen gew\u00e4hrleistet genaue und zuverl\u00e4ssige Ergebnisse.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wellenl\u00e4ngenbereichszuordnung f\u00fcr Anwendungsanforderungen<\/h3>\n\n\n<p>Laboratorien beginnen damit, den f\u00fcr jede Spektroskopieanwendung ben\u00f6tigten Wellenl\u00e4ngenbereich zu ermitteln. Jede optische Messung, z. B. DNA-Quantifizierung oder Enzymkinetik, erfordert ein spezifisches R\u00f6hrchendesign, um die Durchl\u00e4ssigkeit zu maximieren und den Probenverlust zu minimieren. Die Wahl der R\u00f6hre wirkt sich direkt auf die Qualit\u00e4t der im gesamten optischen Spektrum erfassten Daten aus.<\/p>\n\n\n<p>In der nachstehenden Tabelle sind g\u00e4ngige Laboranwendungen, empfohlene Quarzrohrtypen und die Gr\u00fcnde f\u00fcr die jeweilige Auswahl zusammengefasst. Dieser datengesteuerte Ansatz hilft den Laboren, ihr optisches System auf die erforderliche Wellenl\u00e4nge und Transmissionsleistung abzustimmen.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Anmeldung<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Empfohlene K\u00fcvette<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Grund<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>DNA-Messung bei 260 nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Mikro-Volumen-Quarz-K\u00fcvette<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Speichert seltene Proben<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Protein-Extinktion bei 280 nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Semi-Mikro-Quarz-K\u00fcvette<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ben\u00f6tigt weniger Probe, beh\u00e4lt 10 mm Pfad<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kinetik der Enzyme<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Quarz-Durchflusszelle<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Daten in Echtzeit, kein Nachf\u00fcllen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Spurenschadstoff im Wasser<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Langweg-Quarz-K\u00fcvette<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>H\u00f6here Empfindlichkeit<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Fluoreszenzspektroskopie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>4-Fenster-Quarz-K\u00fcvette mit Deckel<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Reduziert den Hintergrund, verhindert Verdunstung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Lehrlabore<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Standard-10-mm-Quarzk\u00fcvette<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Robust und universell<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Die wichtigsten Erkenntnisse f\u00fcr die Wellenl\u00e4ngenkartierung:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>Anpassung des Rohrtyps an die optischen Messanforderungen<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Probenvolumen und Empfindlichkeit ber\u00fccksichtigen<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Auswahl f\u00fcr optimale Durchl\u00e4ssigkeit bei der Zielwellenl\u00e4nge<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/blockquote>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Entscheidungsrahmen f\u00fcr die Auswahl von Klassen<\/h3>\n\n\n<p>Die Wahl zwischen UV-Quarz und IR-Quarz h\u00e4ngt von der erforderlichen optischen Leistung ab. UV-Quarz ist f\u00fcr Experimente unterhalb von 250 nm unerl\u00e4sslich, w\u00e4hrend IR-Quarz einen breiteren Wellenl\u00e4ngenbereich abdeckt und sowohl UV- als auch IR-Messungen unterst\u00fctzt. Laboratorien m\u00fcssen das Transmissionsprofil jeder Sorte bewerten, um die Kompatibilit\u00e4t mit ihrem optischen System sicherzustellen.<\/p>\n\n\n<p>Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Unterschiede zwischen UV- und IR-Quarz und zeigt, wie jedes Material die spezifischen Anforderungen an Wellenl\u00e4nge und Durchl\u00e4ssigkeit erf\u00fcllt:<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Material<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00dcbertragungsbereich<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Angemessenheit<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-Quarz<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>190 - 2.500 nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unverzichtbar f\u00fcr UV-Experimente<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>IR-Quarz<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>220 - 3.500 nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Gut geeignet f\u00fcr UV-VIS-Messungen<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><strong>Zusammenfassung der Notenauswahl:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>UV-Quarz gew\u00e4hrleistet hohe Durchl\u00e4ssigkeit f\u00fcr optische UV-Anwendungen<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>IR-Quarz bietet erweiterte Wellenl\u00e4ngenabdeckung f\u00fcr Multi-Wellenl\u00e4ngen-Systeme<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Auswahl der Sorte auf der Grundlage der prim\u00e4ren Wellenl\u00e4nge und der Anforderungen an die Durchl\u00e4ssigkeit<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p>Anhand dieses Entscheidungsrahmens k\u00f6nnen Labore das optimale Quarzrohr f\u00fcr ihre optischen Systeme mit mehreren Wellenl\u00e4ngen ausw\u00e4hlen und so pr\u00e4zise und reproduzierbare Ergebnisse erzielen.<\/p>\n\n\n<p>Optische Anwendungen mit Quarzglasrohren bieten eine un\u00fcbertroffene Leistung f\u00fcr UV-Vis-Messungen im uv-, sichtbaren und IR-Spektrum. Labore w\u00e4hlen K\u00fcvetten f\u00fcr uv vis, weil Quarz im Gegensatz zu optischen Glask\u00fcvetten oder Kunststoffen bis zu 190 nm transparent bleibt. Die uv-Quarzk\u00fcvette erm\u00f6glicht eine pr\u00e4zise Kontrolle von vis und uv, w\u00e4hrend IR-K\u00fcvetten f\u00fcr uv vis die Grenzwellenl\u00e4nge f\u00fcr breitere Anwendungen erweitern. Die Wahl der richtigen K\u00fcvettenqualit\u00e4t gew\u00e4hrleistet eine optimale Filtereffizienz und UV-Abschirmung. Zertifizierte K\u00fcvetten f\u00fcr uv vis gew\u00e4hrleisten Reinheit, Homogenit\u00e4t und Langzeitstabilit\u00e4t und eignen sich daher ideal f\u00fcr Studien im Bereich vis, uv und sichtbares Licht. Labore verlassen sich bei optischen Anwendungen auf Quarzglasrohre, wenn es um konsistente vis- und uv-vis-Messungen, genaue Grenzwellenl\u00e4ngen und zuverl\u00e4ssige Filtereffizienz in optischen Ger\u00e4ten geht.<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p>Quarzk\u00fcvetten zeichnen sich durch eine hervorragende UV-Durchl\u00e4ssigkeit und Klarheit aus.<\/p><\/li><li><p>Chemisch inerter Quarz unterst\u00fctzt die Analyse von D\u00fcnnschichten und Beschichtungen.<\/p><\/li><li><p>Die hohe Zerst\u00f6rungsschwelle und die geringe Autofluoreszenz kommen den visuellen und uv-visuellen Messungen zugute.<\/p><\/li><li><p>Die einheitliche optische Qualit\u00e4t gew\u00e4hrleistet genaue visuelle und uv-vis-Ergebnisse.<\/p><\/li><li><p>Langfristige optische Integrit\u00e4t reduziert das Hintergrundrauschen in K\u00fcvetten f\u00fcr uv vis.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Laboratorien sollten bei der Auswahl von K\u00fcvetten f\u00fcr UV-Vis- und andere optische Anwendungen mit Quarzr\u00f6hren immer die Transmissionsdaten und Zertifizierungsstandards zu Rate ziehen.<\/p><\/blockquote>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was ist der typische optische \u00dcbertragungsbereich f\u00fcr UV-Quarzrohre?<\/h3>\n\n\n<p>Quarzglasr\u00f6hren der UV-Qualit\u00e4t \u00fcbertragen Licht von 190 nm bis 2500 nm. Dieser Bereich deckt das tiefe Ultraviolett, den sichtbaren und den nahen Infrarotbereich ab. Laboratorien verwenden diese R\u00f6hren f\u00fcr Anwendungen, die eine hohe Transmission und minimale Absorption im UV-Spektrum erfordern.<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><strong>Die wichtigsten Fakten:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>\u00dcbertragungsbereich:<\/strong> 190-2500 nm<\/p><\/li><li><p><strong>Hohe UV-Klarheit<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Verwendung in der Spektroskopie<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Welche Verunreinigungen beeintr\u00e4chtigen die \u00dcbertragung von Quarzglasrohren am meisten?<\/h3>\n\n\n<p>Eisen- und Titanverunreinigungen verursachen eine erhebliche Absorption unterhalb von 250 nm. Selbst 0,5 ppm Eisen k\u00f6nnen die UV-Transmission um bis zu 15% verringern. Hochreines Quarzglas eliminiert diese Verunreinigungen und gew\u00e4hrleistet stabile und genaue optische Messungen.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Verunreinigung<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Wirkung<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Kritische Stufe<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Eisen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-Absorption<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;0,5 ppm<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Titan<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-Absorption<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;10 ppm<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Nach welchen Normen werden Quarzglasrohre f\u00fcr optische Anwendungen zertifiziert?<\/h3>\n\n\n<p>ASTM E903 und ISO 10110-4 legen die wichtigsten Normen fest. Diese Normen definieren die \u00dcbertragungseffizienz, die Homogenit\u00e4t des Brechungsindex und den Blasengehalt. Zertifizierte R\u00f6hren erf\u00fcllen die strengen Anforderungen f\u00fcr optische Systeme in Labor und Industrie.<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><strong>Die wichtigsten Normen:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>ASTM E903:<\/strong> \u00dcbertragung<\/p><\/li><li><p><strong>ISO 10110-4:<\/strong> Homogenit\u00e4t<\/p><\/li><li><p><strong>ISO 10110-3:<\/strong> Blaseninhalt<\/p><\/li><\/ul><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was entscheidet \u00fcber die Wahl zwischen UV- und IR-Quarzr\u00f6hren?<\/h3>\n\n\n<p>Der OH-Gehalt bestimmt die Wahl der Qualit\u00e4t. UV-R\u00f6hren haben einen OH-Gehalt von &gt;150 ppm f\u00fcr Arbeiten im tiefen UV-Bereich. IR-R\u00f6hren haben einen OH-Gehalt von &lt;10 ppm f\u00fcr den erweiterten Einsatz im Infrarotbereich. Die Labors w\u00e4hlen die Qualit\u00e4t je nach dem erforderlichen Wellenl\u00e4ngenbereich.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Klasse<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>OH Inhalt<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Beste Verwendung<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>UV-G\u00fcteklasse<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&gt;150 ppm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unterhalb von 250 nm<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>IR-grade<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>&lt;10 ppm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00dcber 2000 nm<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum sind Quarzglasrohre f\u00fcr die Spektroskopie besser geeignet als Glas oder Kunststoff?<\/h3>\n\n\n<p>Quarzr\u00f6hren lassen Licht bis zu 190 nm durch, w\u00e4hrend Glas und Kunststoff UV-Strahlen unter 340 nm blockieren. Quarz ist au\u00dferdem chemikalienbest\u00e4ndig und beh\u00e4lt auch nach l\u00e4ngerer UV-Belastung seine Klarheit. Dies macht Quarz zur bevorzugten Wahl f\u00fcr genaue und wiederholbare Spektroskopie.<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><strong>Vorteile:<\/strong><\/p><ul><li><p><strong>Gr\u00f6\u00dferer \u00dcbertragungsbereich<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Chemische Best\u00e4ndigkeit<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Langfristige Stabilit\u00e4t<\/strong><\/p><\/li><\/ul><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Erreichen Sie eine optische \u00dcbertragung von &gt;80% vom tiefen UV bis zum Infrarot. 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