{"id":98067,"date":"2026-05-23T16:33:00","date_gmt":"2026-05-23T08:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/machinedquartz.com\/?p=98067"},"modified":"2026-06-11T09:47:13","modified_gmt":"2026-06-11T01:47:13","slug":"uv-grenze-quarzkuevetten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/uv-grenze-quarzkuevetten\/","title":{"rendered":"UV-Grenze von Quarzk\u00fcvetten: JGS1 vs. JGS2 vs. JGS3 im Transmissionsvergleich"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"cq-aidef\" style=\"background:#fafbff;border:1px solid #e0e7ff;border-radius:10px;padding:18px 22px;margin:0 0 24px;\"><p style=\"margin:0;font-size:16px;line-height:1.65;color:#1e293b;\"><strong style=\"color:#1a2a6c;\">Die UV-Grenze einer Quarzk\u00fcvette ist<\/strong> die Wellenl\u00e4nge, bei der die optische Transmission auf einer 10-mm-Schichtdicke unter 50 % f\u00e4llt: JGS1 bei ~185 nm (tiefes UV), JGS2 bei ~220 nm (Standard-UV-Vis) und JGS3 bei ~260 nm (IR-optimiert, mit reduzierter UV-Leistung). Die Grenze wird haupts\u00e4chlich durch metallische Verunreinigungen und den Schmelzprozess bestimmt, nicht durch den OH-Gehalt: hochreines synthetisches JGS1 \u00fcbertr\u00e4gt am tiefsten; JGS2 hat seine Grenze nahe 220 nm wegen Spurenmetall-Verunreinigungen und Punktdefekten; und JGS3, im Vakuum aus Naturquarz verschmolzen, enth\u00e4lt Sauerstofffehlstellen-Defekte, die im Bereich ~240\u2013260 nm absorbieren. OH bestimmt das Infrarot (Absorptionsbanden nahe 1380 \/ 2200 \/ 2730 nm), nicht das UV.<\/p><\/div>\n\n\n\n\n<style>\n\/* ===== CRC compact toolbar (4 cards) ===== *\/\n.crc-toolbar { margin: 0 0 28px; }\n.crc-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(4,1fr); gap:10px; }\n.crc-card { display:block; padding:12px 14px 10px; background:#fff; border:1px solid #e8eaf0; border-radius:8px; text-decoration:none !important; transition:transform 0.15s ease, box-shadow 0.15s ease, border-color 0.15s ease; position:relative; }\n.crc-card:hover { transform:translateY(-2px); box-shadow:0 4px 14px rgba(26,42,108,0.10); border-color:#1a73e8; }\n.crc-card-emoji { font-size:18px; line-height:1; display:inline-block; margin-right:6px; vertical-align:middle; }\n.crc-card-title { font-size:13px; font-weight:700; color:#1a2a6c !important; margin:0; line-height:1.3; display:inline-block; vertical-align:middle; text-decoration:none !important; }\n.crc-card-sub { font-size:11px; color:#777 !important; margin:3px 0 0; line-height:1.35; text-decoration:none !important; }\n.crc-card.crc-current { background:linear-gradient(135deg,#1a2a6c 0%,#233a95 100%); border-color:#1a2a6c; cursor:default; pointer-events:none; }\n.crc-card.crc-current .crc-card-title { color:#fff !important; }\n.crc-card.crc-current .crc-card-sub { color:#b8c8ff !important; }\n.crc-card.crc-current::after { content:\"HERE\"; position:absolute; top:-7px; right:8px; background:#fbbf24; color:#1a2a6c; font-size:9px; font-weight:800; letter-spacing:0.6px; padding:2px 6px; border-radius:3px; }\n.crc-card.crc-cta { background:linear-gradient(135deg,#059669 0%,#10b981 100%); border-color:#059669; }\n.crc-card.crc-cta .crc-card-title { color:#fff !important; }\n.crc-card.crc-cta .crc-card-sub { color:#d1fae5 !important; }\n@media (max-width:680px) { .crc-grid { grid-template-columns:repeat(2,1fr); } }\n@media (max-width:380px) { .crc-grid { grid-template-columns:1fr; } }\n\n\/* ===== Page + csg-* ===== *\/\n.csg-page { max-width: 860px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: Arial, sans-serif; color:#1a1a2e; }\n.csg-page p:not([class*=\"csg-hero\"]):not([class*=\"cq-\"]),\n.csg-page li { font-size:15.5px; line-height:1.7; color:#333; }\n.csg-page h2 { font-size:26px; font-weight:800; color:#1a1a2e; margin:0 0 14px; line-height:1.25; letter-spacing:-0.3px; }\n.csg-page h3 { font-size:18px; font-weight:700; color:#1a1a2e; margin:22px 0 10px; }\n.csg-page a { color:#233a95; text-decoration:underline; text-underline-offset:2px; font-weight:600; }\n.csg-page a:hover { color:#1a2a6c; }\n.csg-section { margin-bottom: 48px; }\n\n\/* Hero *\/\n.csg-hero { position:relative; overflow:hidden; background:linear-gradient(135deg,#1a2a6c 0%,#233a95 60%,#1e4db7 100%) !important; border-radius:16px; padding:44px 40px 36px; color:#fff !important; margin:24px 0 28px; text-align:left; }\n.csg-hero::after { content:\"\"; position:absolute; right:-90px; top:50%; transform:translateY(-50%); width:340px; height:340px; border-radius:50%; background:radial-gradient(circle, rgba(255,255,255,0.10) 0%, rgba(255,255,255,0) 70%); pointer-events:none; }\n.csg-hero .csg-hero-inner { position:relative; z-index:1; max-width:780px; }\n.csg-hero p.csg-hero-eyebrow { font-size:11px !important; font-weight:700 !important; letter-spacing:2px !important; text-transform:uppercase !important; color:#a5c0ff !important; margin:0 0 10px !important; line-height:1.4 !important; }\n.csg-hero p.csg-hero-h1 { font-size:clamp(28px,4vw,42px) !important; font-weight:800 !important; color:#fff !important; line-height:1.18 !important; margin:0 0 14px !important; letter-spacing:-0.5px !important; }\n.csg-hero p.csg-hero-sub { font-size:16px !important; color:rgba(255,255,255,0.92) !important; line-height:1.6 !important; margin:0 0 22px !important; max-width:680px !important; }\n.csg-hero p.csg-hero-sub a { color:#fff !important; border-bottom:1px solid #a5c0ff; text-decoration:none; }\n.csg-hero .csg-hero-pills { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:8px; margin-bottom:18px; }\n.csg-hero .csg-hero-pill { background:rgba(255,255,255,0.12); border:1px solid rgba(255,255,255,0.28); color:#fff !important; font-size:13px; font-weight:500; padding:7px 16px; border-radius:999px; }\n.csg-hero .csg-hero-meta { font-size:12px; color:rgba(255,255,255,0.78) !important; border-top:1px solid rgba(255,255,255,0.18); padding-top:14px; display:flex; gap:18px; flex-wrap:wrap; }\n.csg-hero .csg-hero-meta strong { color:#fff !important; font-weight:600; }\n.csg-hero .csg-hero-meta span { color:rgba(255,255,255,0.78) !important; }\n\n\/* Inline TOC *\/\n.csg-toc { background:#f0f3fc; border-left:4px solid #233a95; border-radius:8px; padding:22px 26px; margin-bottom:36px; }\n.csg-toc h3 { margin:0 0 12px; font-size:13px; font-weight:700; text-transform:uppercase; letter-spacing:1.5px; color:#233a95; }\n.csg-toc ol { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:4px 24px; margin:0; padding-left:20px; }\n.csg-toc li { margin-bottom:5px; font-size:14px; }\n.csg-toc a { color:#233a95; text-decoration:none; font-weight:500; }\n.csg-toc a:hover { text-decoration:underline; }\n@media (max-width:580px) { .csg-toc ol { grid-template-columns:1fr; } }\n\n.csg-label { font-size:11px; font-weight:700; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; color:#233a95; margin-bottom:8px; }\n\n\/* Tables *\/\n.csg-table-wrap { overflow-x:auto; margin:24px 0 32px; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 12px rgba(0,0,0,0.07); }\n.csg-table { width:100%; border-collapse:collapse; font-size:14px; min-width:580px; }\n.csg-table thead th { background:#233a95; color:#fff; padding:12px 14px; text-align:left; font-weight:600; }\n.csg-table thead th:first-child { border-radius:10px 0 0 0; }\n.csg-table thead th:last-child  { border-radius:0 10px 0 0; }\n.csg-table tbody tr:nth-child(odd)  { background:#f7f8fc; }\n.csg-table tbody tr:nth-child(even) { background:#fff; }\n.csg-table tbody td { padding:11px 14px; border-bottom:1px solid #e8eaf2; vertical-align:top; }\n.csg-table tbody td:first-child { font-weight:600; color:#1a1a2e; }\n.csg-badge { display:inline-block; padding:2px 8px; border-radius:4px; font-size:11px; font-weight:700; }\n.csg-badge-green  { background:#e6f9ec; color:#1a7a3a; }\n.csg-badge-orange { background:#fff3e0; color:#b36200; }\n.csg-badge-red    { background:#fce4e4; color:#c0392b; }\n.csg-badge-blue   { background:#e8eeff; color:#233a95; }\n.csg-badge-purple { background:#f1e8ff; color:#5a259a; }\n\n\/* Path \/ grade card grids *\/\n.csg-path-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:16px; margin:20px 0 32px; }\n.csg-path-card { background:#fff; border:1px solid #dde2f5; border-radius:10px; padding:20px 22px; transition:border-color .2s, box-shadow .2s, transform .15s; }\n.csg-path-card:hover { border-color:#233a95; box-shadow:0 4px 14px rgba(20,30,80,0.08); transform:translateY(-2px); }\n.csg-path-card h4 { margin:0 0 8px; font-size:15.5px; color:#1a1a2e; font-weight:700; }\n.csg-path-card .csg-path-range { display:inline-block; background:#233a95; color:#fff; font-size:12px; font-weight:700; padding:3px 10px; border-radius:20px; margin-bottom:10px; }\n.csg-path-card p { margin:0; font-size:13.5px; color:#555; line-height:1.65; }\n@media (max-width:680px) { .csg-path-grid { grid-template-columns:1fr; } }\n\n\/* Application card grid *\/\n.csg-card-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(2,1fr); gap:16px; margin:24px 0 32px; }\n.csg-card { background:#f7f8fc; border-radius:10px; padding:22px 24px; border-top:3px solid #233a95; transition:background 0.2s, transform 0.15s; }\n.csg-card:hover { background:#233a95 !important; transform:translateY(-3px); }\n.csg-card h4 { margin:0 0 8px; font-size:15px; color:#1a1a2e; transition:color 0.2s; }\n.csg-card:hover h4 { color:#fff !important; }\n.csg-card p { margin:0; font-size:13.5px; color:#555; line-height:1.65; transition:color 0.2s; }\n.csg-card:hover p { color:#fff !important; }\n.csg-card b, .csg-card strong { color:#233a95; transition:color 0.2s; }\n.csg-card:hover b, .csg-card:hover strong { color:#afc4ff !important; }\n@media (max-width:640px) { .csg-card-grid { grid-template-columns:1fr; } }\n\n\/* Equation block *\/\n.csg-eq { background:#f7f8fc; border-left:4px solid #233a95; padding:18px 22px; margin:18px 0; border-radius:6px; font-family:'Cambria Math','STIX Two Math',Georgia,serif; font-size:18px; }\n.csg-eq strong { color:#233a95; }\n\n\/* Decision steps *\/\n.csg-decision { background:#f0f3fc; border-radius:12px; padding:28px 32px; margin:24px 0 36px; }\n.csg-decision h3 { margin:0 0 18px; font-size:16px; color:#1a1a2e; }\n.csg-decision-step { display:flex; gap:16px; margin-bottom:14px; align-items:flex-start; }\n.csg-decision-num { background:#233a95; color:#fff; width:28px; height:28px; border-radius:50%; display:flex; align-items:center; justify-content:center; font-size:13px; font-weight:700; flex-shrink:0; }\n.csg-decision-text { font-size:14.5px; line-height:1.65; color:#333; padding-top:4px; }\n.csg-decision-text strong { color:#233a95; }\n@media (max-width:640px) { .csg-decision { padding:20px; } }\n\n\/* Callouts *\/\n.csg-takeaway { background:linear-gradient(90deg,#eef2ff 0%,#fff 100%); border-left:4px solid #1a2a6c; padding:16px 20px; border-radius:6px; margin:18px 0; font-size:14.5px; line-height:1.65; color:#1a1a2e; }\n.csg-takeaway strong { color:#1a2a6c; font-weight:700; }\n.csg-highlight { background:#e8eeff; border-left:4px solid #233a95; border-radius:0 8px 8px 0; padding:16px 20px; margin:20px 0; font-size:14px; color:#333; line-height:1.7; }\n.csg-highlight strong { color:#233a95; }\n.csg-warning { background:#fce4e4; border-left:4px solid #c0392b; border-radius:0 8px 8px 0; padding:14px 20px; margin:18px 0; font-size:14px; color:#7b1c1c; line-height:1.65; }\n.csg-warning strong { color:#7b1c1c; }\n\n\/* Recommended product cards *\/\n.csg-img-row { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:16px; margin:24px 0 28px; }\n.csg-img-col { text-align:center; background:#fff; border:1px solid #e8eaf0; border-radius:10px; padding:18px 16px; transition:border-color .2s, transform .15s, box-shadow .2s; }\n.csg-img-col:hover { border-color:#233a95; transform:translateY(-3px); box-shadow:0 6px 18px rgba(35,58,149,.12); }\n.csg-img-col .csg-prod-path { display:inline-block; background:#1a2a6c; color:#fff; font-size:11px; font-weight:800; letter-spacing:1px; padding:3px 11px; border-radius:4px; margin-bottom:10px; }\n.csg-img-col h4 { margin:0 0 6px; font-size:14.5px; color:#1a1a2e; line-height:1.35; font-weight:700; }\n.csg-img-col p { margin:0 0 10px; font-size:13px; color:#555; line-height:1.55; }\n.csg-img-caption { font-size:12.5px; color:#666; line-height:1.5; }\n.csg-img-caption a { font-size:13px; font-weight:700; }\n.csg-img-col.csg-img-cta { background:linear-gradient(135deg,#1a2a6c,#233a95); border-color:#1a2a6c; }\n.csg-img-col.csg-img-cta h4 { color:#fff !important; }\n.csg-img-col.csg-img-cta p  { color:#dfe6ff !important; }\n.csg-img-col.csg-img-cta .csg-prod-path { background:#fff !important; color:#1a2a6c !important; }\n.csg-img-col.csg-img-cta a { color:#a5c0ff !important; }\n.csg-img-col.csg-img-cta .csg-img-caption { color:#dfe6ff !important; }\n.csg-img-col.csg-img-cta .csg-img-caption a { color:#fff !important; border-bottom:1px solid #a5c0ff; }\n@media (max-width:760px) { .csg-img-row { grid-template-columns:repeat(2,1fr); } }\n@media (max-width:480px) { .csg-img-row { grid-template-columns:1fr; } }\n\n\/* CTA *\/\n.csg-cta { background:linear-gradient(135deg,#233a95,#1a2a6c) !important; border-radius:14px; padding:40px; text-align:center; margin:48px 0; }\n.csg-cta h3 { color:#fff !important; font-size:22px; margin:0 0 12px; }\n.csg-cta p  { color:rgba(255,255,255,0.92) !important; font-size:15px; margin:0 0 24px; }\n.csg-cta p a { color:#fff !important; border-bottom:1px solid #a5c0ff; text-decoration:none !important; }\n.csg-cta a.csg-cta-btn { display:inline-block; background:#fff !important; color:#233a95 !important; font-weight:700 !important; font-size:15px; padding:13px 28px; border-radius:8px; text-decoration:none !important; border:none !important; margin:0 8px 8px; transition:background 0.2s, transform .15s; }\n.csg-cta a.csg-cta-btn:hover { background:#e8eeff !important; transform:translateY(-2px); }\n.csg-cta a.csg-cta-btn-outline { background:transparent !important; color:#fff !important; border:2px solid rgba(255,255,255,0.55) !important; }\n.csg-cta a.csg-cta-btn-outline:hover { background:rgba(255,255,255,0.10) !important; }\n\n\/* FAQ *\/\n.csg-faq { margin:0 0 48px; }\n.csg-faq-item { border-bottom:1px solid #e0e4f0; }\n.csg-faq-q { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; padding:16px 4px; cursor:pointer; font-weight:600; font-size:15px; color:#1a1a2e; }\n.csg-faq-q::after { content:\"+\"; font-size:22px; color:#233a95; font-weight:300; flex-shrink:0; margin-left:12px; }\n.csg-faq-item.open .csg-faq-q::after { content:\"\u2212\"; }\n.csg-faq-a { max-height:0; overflow:hidden; transition:max-height 0.3s ease; }\n.csg-faq-a p { padding:4px 4px 18px; margin:0; font-size:14px; line-height:1.7; color:#444; }\n.csg-faq-item.open .csg-faq-a { max-height:600px; }\n\n\/* mq-relbar (Related cuvette guides, 5 cards) *\/\n.mq-relbar { margin: 36px 0 28px; }\n.mq-relbar-title { font-size:11px; font-weight:700; letter-spacing:1.5px; color:#233a95; text-transform:uppercase; margin-bottom:14px; }\n.mq-relbar-grid { display:grid; gap:10px; grid-template-columns:repeat(5,1fr); }\n.mq-relbar-card { display:block; padding:12px 14px; background:#f7f8fc; border:1px solid #e8eaf0; border-radius:8px; text-decoration:none !important; transition:transform 0.15s, box-shadow 0.15s, border-color 0.15s; }\n.mq-relbar-card:hover { transform:translateY(-2px); box-shadow:0 4px 14px rgba(26,42,108,0.10); border-color:#1a73e8; background:#fff; }\n.mq-relbar-card-emoji { font-size:18px; line-height:1; display:inline-block; margin-right:6px; vertical-align:middle; }\n.mq-relbar-card-title { font-size:13px; font-weight:700; color:#1a2a6c !important; margin:0; line-height:1.3; display:inline-block; vertical-align:middle; }\n.mq-relbar-card-sub { font-size:11px; color:#666 !important; margin:3px 0 0; line-height:1.4; }\n@media (max-width:1000px) { .mq-relbar-grid { grid-template-columns:repeat(3,1fr); } }\n@media (max-width:600px)  { .mq-relbar-grid { grid-template-columns:repeat(2,1fr); } }\n@media (max-width:380px)  { .mq-relbar-grid { grid-template-columns:1fr; } }\n\n\/* Related cluster cards (bottom) *\/\n.csg-related { margin:48px auto 24px; padding:0; }\n.csg-related-title { font-size:11px; font-weight:700; letter-spacing:1.5px; color:#233a95; text-transform:uppercase; margin-bottom:18px; }\n.csg-related-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(2,1fr); gap:16px; }\n.csg-related-card { background:#f7f8fc; border:1px solid #e8eaf0; border-radius:10px; padding:18px 20px; text-decoration:none !important; transition:transform 0.15s, box-shadow 0.15s, border-color .15s; display:block; }\n.csg-related-card:hover { transform:translateY(-2px); box-shadow:0 4px 14px rgba(20,30,80,0.08); border-color:#d4dfff; }\n.csg-related-eye { font-size:11px; font-weight:700; letter-spacing:1.5px; color:#666; text-transform:uppercase; margin-bottom:6px; }\n.csg-related-h { font-size:16px; font-weight:700; color:#1a2a6c; margin:0 0 6px; line-height:1.35; }\n.csg-related-card:hover .csg-related-h { color:#233a95; }\n.csg-related-desc { font-size:13px; color:#555; line-height:1.55; margin:0; }\n@media(max-width:640px){ .csg-related-grid { grid-template-columns:1fr; } }\n\n\/* E-E-A-T *\/\n.csg-eeat-box { background:#fff; border:1px solid #e8eaf0; border-left:4px solid #1a2a6c; border-radius:8px; padding:24px 28px; margin:40px auto 24px; }\n.csg-eeat-title { font-size:13px; font-weight:700; letter-spacing:1.5px; color:#1a2a6c; text-transform:uppercase; margin-bottom:14px; }\n.csg-eeat-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(2,1fr); gap:14px 22px; font-size:13.5px; line-height:1.55; color:#333; }\n.csg-eeat-grid strong { display:block; font-size:11px; letter-spacing:1px; color:#666; text-transform:uppercase; font-weight:700; margin-bottom:3px; }\n.csg-eeat-bg { margin-top:18px; padding-top:18px; border-top:1px dashed #e8eaf0; font-size:13.5px; line-height:1.65; color:#444; }\n.csg-eeat-bg strong { color:#1a2a6c; }\n@media(max-width:560px){ .csg-eeat-grid { grid-template-columns:1fr; } }\n\n\/* References *\/\n.csg-refs-box { background:#f8f9fc; border:1px solid #e8eaf0; border-radius:8px; padding:24px 28px; margin:24px auto 40px; }\n.csg-refs-title { font-size:13px; font-weight:700; letter-spacing:1.5px; color:#1a2a6c; text-transform:uppercase; margin-bottom:14px; }\n.csg-refs-list { font-size:13.5px; line-height:1.7; color:#333; padding-left:20px; margin:0; }\n.csg-refs-list li { margin-bottom:6px; }\n.csg-refs-list a { color:#1a2a6c; text-decoration:underline; }\n\n\/* SVG figures *\/\n.csg-figure { margin:28px 0 32px; }\n.csg-figure svg { display:block; width:100%; height:auto; max-width:760px; margin:0 auto; }\n.csg-figure-caption { font-size:13px; color:#555; line-height:1.6; text-align:center; margin:10px auto 0; max-width:680px; }\n.csg-figure-caption strong { color:#1a2a6c; }\n\n\/* Product cards with images *\/\n.csg-img-col img.csg-prod-img { width:auto; max-width:100%; max-height:180px; height:auto; margin:0 auto 12px; display:block; object-fit:contain; }\n.csg-img-col.csg-img-cta { display:flex; flex-direction:column; justify-content:center; }\n\n\/* Floating TOC *\/\n.csg-toc-floating { position:fixed; right:24px; top:140px; width:260px; background:#fff; border:1px solid #e8eaf0; border-radius:10px; padding:18px 18px 14px; box-shadow:0 4px 16px rgba(20,30,80,0.08); font-size:12.5px; max-height:70vh; overflow-y:auto; z-index:10; transition:transform 0.3s ease, right 0.3s ease, border-radius 0.3s ease, padding 0.3s ease, background 0.3s ease; }\n.csg-toc-floating-title { font-size:11px; font-weight:700; letter-spacing:1.5px; color:#233a95 !important; text-transform:uppercase; margin-bottom:10px; padding-bottom:8px; border-bottom:1px solid #eef0f6; }\n.csg-toc-floating ol, .csg-toc-floating ul { list-style:none !important; 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Drei Quarzqualit\u00e4ten, vier Alternativmaterialien, der Schichtdicken-Effekt und wie Sie die Grenze an Ihrem eigenen Ger\u00e4t \u00fcberpr\u00fcfen. Passt zum <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/uv-vis-spektrophotometrie-leitfaden\/\">UV-Vis-Pfeiler<\/a> und <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-schichtdicke-leitfaden\/\">Schichtdicken-Ratgeber<\/a>.<\/p>\n    <div class=\"csg-hero-pills\">\n      <span class=\"csg-hero-pill\">JGS1: 185 nm<\/span>\n      <span class=\"csg-hero-pill\">JGS2: 220 nm<\/span>\n      <span class=\"csg-hero-pill\">JGS3: 260 nm<\/span>\n      <span class=\"csg-hero-pill\">vs. Saphir \/ CaF\u2082<\/span>\n      <span class=\"csg-hero-pill\">Schichtdicken-Effekt<\/span>\n    <\/div>\n    <div class=\"csg-hero-meta\">\n      <span><strong>Autor:<\/strong> MachinedQuartz Technical Team<\/span>\n      <span><strong>Gepr\u00fcft von:<\/strong> Bryan Wright (Gr\u00fcnder)<\/span>\n      <span><strong>Aktualisiert:<\/strong> Mai 2026<\/span>\n    <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-toc\">\n  <h3>Inhalt<\/h3>\n  <ol>\n    <li><a href=\"#s1\">Was \u201eUV-Grenze\u201c tats\u00e4chlich bedeutet<\/a><\/li>\n    <li><a href=\"#s2\">Vergleichstabelle der Material-Grenzwerte<\/a><\/li>\n    <li><a href=\"#s3\">JGS1 vs. JGS2 vs. JGS3: die drei entscheidenden Qualit\u00e4ten<\/a><\/li>\n    <li><a href=\"#s4\">Die Schichtdicke \u00e4ndert die effektive Grenze<\/a><\/li>\n    <li><a href=\"#s5\">Auswahl einer Qualit\u00e4t nach Anwendungswellenl\u00e4nge<\/a><\/li>\n    <li><a href=\"#s6\">Die Grenze an Ihrem eigenen Spektrophotometer \u00fcberpr\u00fcfen<\/a><\/li>\n    <li><a href=\"#s7\">FAQ<\/a><\/li>\n    <li><a href=\"#s8\">Empfohlene K\u00fcvetten nach Grenze<\/a><\/li>\n  <\/ol>\n<\/div>\n\n<!-- \u00a71 -->\n<section class=\"csg-section\" id=\"s1\">\n<div class=\"csg-label\">\u00a71 \u00b7 Definition<\/div>\n<h2>Was \u201eUV-Grenze\u201c tats\u00e4chlich bedeutet<\/h2>\n\n<p>Die <strong>UV-Grenzwellenl\u00e4nge einer K\u00fcvette<\/strong> ist die Wellenl\u00e4nge, unterhalb derer die Transmission der K\u00fcvette so niedrig wird, dass Sie die Probenabsorbanz nicht mehr zuverl\u00e4ssig von der K\u00fcvettenabsorbanz trennen k\u00f6nnen. Die Zahl in einem Datenblatt (\u201eJGS1: 185 nm\u201c oder \u201eJGS2: 220 nm\u201c) ist eine Kurzform f\u00fcr eines der folgenden Kriterien, je nachdem, wessen Datenblatt Sie lesen:<\/p>\n\n<div class=\"csg-eq\"><strong>T = 50 %<\/strong> bei der angegebenen Wellenl\u00e4nge (am h\u00e4ufigsten, z. B. ASTM E275 f\u00fcr Quarzfenster)<\/div>\n\n<ul>\n<li><strong>T = 80 % oder 90 %:<\/strong> strengere Kriterien von Lieferanten f\u00fcr Tief-UV-Laseroptik; hebt die angegebene Grenze um 5\u201315 nm an<\/li>\n<li><strong>\u201eNutzbare\u201c Grenze:<\/strong> manche K\u00fcvettenkataloge nennen die Wellenl\u00e4nge, bei der T \u2248 70 % auf einer 10-mm-Schichtdicke betr\u00e4gt, ein Arbeitswert f\u00fcr routinem\u00e4\u00dfige UV-Vis<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Der Wert h\u00e4ngt von drei Dingen ab: der Quarzglas-Qualit\u00e4t (die die intrinsische Absorption bestimmt), der Schichtdicke, durch die Sie messen (die die Absorbanz gem\u00e4\u00df Beer-Lambert skaliert), und etwaiger Oberfl\u00e4chenkontamination oder Alterung. Eine 10-mm-K\u00fcvette und eine 100-mm-K\u00fcvette aus demselben JGS1-Quarz haben unterschiedliche <em>effektive<\/em> Grenzen (\u00a74).<\/p>\n\n<div class=\"csg-takeaway\"><strong>Kernaussage:<\/strong> \u201eUV-Grenze\u201c ist in Datenbl\u00e4ttern eine Materialeigenschaft und am Arbeitsplatz ein schichtdickenabh\u00e4ngiger Wert. Beides ist bei der K\u00fcvettenwahl wichtig.<\/div>\n<\/section>\n\n<!-- \u00a72 -->\n<section class=\"csg-section\" id=\"s2\">\n<div class=\"csg-label\">\u00a72 \u00b7 Material-Kante<\/div>\n<h2>Grenze nach K\u00fcvettenmaterial: die Kante auf einen Blick<\/h2>\n\n<p>Bevor wir auf die drei Quarzqualit\u00e4ten eingehen, hier der Gesamt\u00fcberblick \u00fcber jedes g\u00e4ngige K\u00fcvetten-\/Fenstermaterial, mit der Wellenl\u00e4nge, unterhalb derer die Transmission auf einer Standard-10-mm-Schichtdicke unter 50 % f\u00e4llt. Die Zahlen sind N\u00e4herungswerte: Die Anbieter variieren um \u00b15\u201310 nm, je nach Qualit\u00e4t und wie streng sie die Grenze definieren.<\/p>\n\n<div class=\"csg-table-wrap\">\n<table class=\"csg-table\">\n<thead><tr><th>Material<\/th><th>UV-Grenze (10 mm)<\/th><th>Nutzbare Obergrenze<\/th><th>UV-Vis-Eignung<\/th><th>Typische Anwendung<\/th><\/tr><\/thead>\n<tbody>\n<tr><td>PMMA \/ Acryl<\/td><td>~290\u00a0nm<\/td><td>1100\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-red\">nur sichtbar<\/span><\/td><td>Einwegk\u00fcvetten f\u00fcr den sichtbaren Bereich, Farbstoff-\/OD600-Arbeiten<\/td><\/tr>\n<tr><td>Polystyrol<\/td><td>~340\u00a0nm<\/td><td>800\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-red\">nur sichtbar<\/span><\/td><td>Einwegk\u00fcvetten f\u00fcr den sichtbaren Bereich<\/td><\/tr>\n<tr><td>Optisches Glas (BK7)<\/td><td>~320\u00a0nm<\/td><td>2500\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-red\">sichtbar + NIR<\/span><\/td><td>routinem\u00e4\u00dfige Kolorimetrie, A340\u2013A1100<\/td><\/tr>\n<tr><td>JGS3-Quarz<\/td><td>~260\u00a0nm<\/td><td>3500\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-orange\">UV-B + IR<\/span><\/td><td>NIR\/IR-Arbeiten, transmission ohne Wasserbanden<\/td><\/tr>\n<tr><td>JGS2-Quarz<\/td><td>~220\u00a0nm<\/td><td>2500\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-blue\">Standard-UV-Vis<\/span><\/td><td>die meisten analytischen UV-Vis, Pharma-QC, Biologie<\/td><\/tr>\n<tr><td>JGS1-Quarz<\/td><td>~185\u00a0nm<\/td><td>2500\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-green\">Tiefes UV<\/span><\/td><td>Pharma-USP, Photochemie, DNA bei A260, Tief-UV-Streulichttests<\/td><\/tr>\n<tr><td>Saphir (Al\u2082O\u2083)<\/td><td>~150\u00a0nm<\/td><td>5500\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-purple\">VUV + IR<\/span><\/td><td>Hochdruck-\/Hochtemperaturk\u00fcvetten, Mittel-IR-Fenster<\/td><\/tr>\n<tr><td>Calciumfluorid (CaF\u2082)<\/td><td>~130\u00a0nm<\/td><td>9000\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-purple\">VUV + fernes IR<\/span><\/td><td>VUV-Laserspektroskopie, zerlegbare FTIR-K\u00fcvetten<\/td><\/tr>\n<tr><td>Magnesiumfluorid (MgF\u2082)<\/td><td>~115\u00a0nm<\/td><td>7000\u00a0nm<\/td><td><span class=\"csg-badge csg-badge-purple\">VUV<\/span><\/td><td>Synchrotron-\/VUV-Monochromatorfenster<\/td><\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\n<figure class=\"csg-figure\">\n<svg viewBox=\"0 0 760 380\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"img\" aria-label=\"UV cutoff wavelengths for nine cuvette and window materials, from polystyrene at 340 nm to MgF2 at 115 nm\">\n  <rect width=\"760\" height=\"380\" fill=\"#fff\"\/>\n  <text x=\"380\" y=\"22\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial\" font-size=\"14\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a2a6c\">Material-UV-Grenzkante \u2014 wo jedes Material aufh\u00f6rt zu \u00fcbertragen<\/text>\n  <!-- x axis: 100 to 350 nm scale, plot 70..720 -->\n  <line x1=\"70\" y1=\"340\" x2=\"730\" y2=\"340\" stroke=\"#1a1a2e\" stroke-width=\"1.5\"\/>\n  <g font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#666\" text-anchor=\"middle\">\n    <text x=\"70\" y=\"358\">100<\/text>\n    <text x=\"200\" y=\"358\">150<\/text>\n    <text x=\"330\" y=\"358\">200<\/text>\n    <text x=\"460\" y=\"358\">250<\/text>\n    <text x=\"590\" y=\"358\">300<\/text>\n    <text x=\"720\" y=\"358\">350 nm<\/text>\n  <\/g>\n  <text x=\"400\" y=\"375\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#555\">UV-Grenzwellenl\u00e4nge (niedriger = besserer Tief-UV-Zugang)<\/text>\n  <!-- gridlines vertical -->\n  <g stroke=\"#e8eaf2\" stroke-dasharray=\"2,3\">\n    <line x1=\"200\" y1=\"50\" x2=\"200\" y2=\"340\"\/>\n    <line x1=\"330\" y1=\"50\" x2=\"330\" y2=\"340\"\/>\n    <line x1=\"460\" y1=\"50\" x2=\"460\" y2=\"340\"\/>\n    <line x1=\"590\" y1=\"50\" x2=\"590\" y2=\"340\"\/>\n  <\/g>\n  <!-- bar formula: x_pos = 70 + (cutoff_nm - 100) * (660\/250) = 70 + (cutoff - 100)*2.64 -->\n  <!-- materials, sorted from worst (highest cutoff) to best (lowest) -->\n  <!-- Polystyrene 340 -> 70 + 240*2.64 = 703 -->\n  <g font-family=\"Arial\" font-size=\"11\">\n    <!-- Polystyrene 340 nm -->\n    <text x=\"200\" y=\"62\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">Polystyrol<\/text>\n    <rect x=\"200\" y=\"50\" width=\"503\" height=\"22\" fill=\"#fce4e4\" stroke=\"#c0392b\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"710\" y=\"65\" fill=\"#c0392b\" font-weight=\"700\">340<\/text>\n    <!-- BK7 \/ Optical Glass 320 -->\n    <text x=\"200\" y=\"92\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">Optisches Glas (BK7)<\/text>\n    <rect x=\"200\" y=\"80\" width=\"450\" height=\"22\" fill=\"#fce4e4\" stroke=\"#c0392b\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"657\" y=\"95\" fill=\"#c0392b\" font-weight=\"700\">320<\/text>\n    <!-- PMMA 290 -->\n    <text x=\"200\" y=\"122\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">PMMA \/ Acryl<\/text>\n    <rect x=\"200\" y=\"110\" width=\"372\" height=\"22\" fill=\"#fff3e0\" stroke=\"#b36200\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"579\" y=\"125\" fill=\"#b36200\" font-weight=\"700\">290<\/text>\n    <!-- JGS3 260 -->\n    <text x=\"200\" y=\"152\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">JGS3-Quarz<\/text>\n    <rect x=\"200\" y=\"140\" width=\"293\" height=\"22\" fill=\"#fff3e0\" stroke=\"#b36200\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"500\" y=\"155\" fill=\"#b36200\" font-weight=\"700\">260<\/text>\n    <!-- JGS2 220 -->\n    <text x=\"200\" y=\"182\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">JGS2-Quarz<\/text>\n    <rect x=\"200\" y=\"170\" width=\"187\" height=\"22\" fill=\"#e8eeff\" stroke=\"#1a73e8\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"394\" y=\"185\" fill=\"#1a73e8\" font-weight=\"700\">220<\/text>\n    <!-- JGS1 185 -->\n    <text x=\"200\" y=\"212\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">JGS1-Quarz<\/text>\n    <rect x=\"200\" y=\"200\" width=\"95\" height=\"22\" fill=\"#e6f9ec\" stroke=\"#15803d\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"302\" y=\"215\" fill=\"#15803d\" font-weight=\"700\">185<\/text>\n    <!-- Sapphire 150 -->\n    <text x=\"200\" y=\"242\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">Saphir (Al\u2082O\u2083)<\/text>\n    <rect x=\"200\" y=\"230\" width=\"0\" height=\"22\" fill=\"#f1e8ff\" stroke=\"#5a259a\" stroke-width=\"0\"\/>\n    <circle cx=\"200\" cy=\"241\" r=\"5\" fill=\"#5a259a\"\/>\n    <text x=\"207\" y=\"245\" fill=\"#5a259a\" font-weight=\"700\">150<\/text>\n    <!-- CaF2 130 -->\n    <text x=\"200\" y=\"272\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">Calciumfluorid (CaF\u2082)<\/text>\n    <circle cx=\"148\" cy=\"271\" r=\"5\" fill=\"#5a259a\"\/>\n    <text x=\"120\" y=\"275\" fill=\"#5a259a\" font-weight=\"700\">130<\/text>\n    <!-- MgF2 115 -->\n    <text x=\"200\" y=\"302\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">Magnesiumfluorid (MgF\u2082)<\/text>\n    <circle cx=\"109\" cy=\"301\" r=\"5\" fill=\"#5a259a\"\/>\n    <text x=\"80\" y=\"305\" fill=\"#5a259a\" font-weight=\"700\">115<\/text>\n  <\/g>\n  <!-- legend zones at top -->\n  <g font-family=\"Arial\" font-size=\"9\" fill=\"#fff\" font-weight=\"700\">\n    <rect x=\"200\" y=\"32\" width=\"130\" height=\"14\" fill=\"#5a259a\" rx=\"2\"\/>\n    <text x=\"265\" y=\"42\" text-anchor=\"middle\">VUV \/ unterhalb Quarz<\/text>\n    <rect x=\"330\" y=\"32\" width=\"160\" height=\"14\" fill=\"#1a7a3a\" rx=\"2\"\/>\n    <text x=\"410\" y=\"42\" text-anchor=\"middle\">Tief-UV-Zugang<\/text>\n    <rect x=\"490\" y=\"32\" width=\"100\" height=\"14\" fill=\"#b36200\" rx=\"2\"\/>\n    <text x=\"540\" y=\"42\" text-anchor=\"middle\">nur UV-B<\/text>\n    <rect x=\"590\" y=\"32\" width=\"130\" height=\"14\" fill=\"#c0392b\" rx=\"2\"\/>\n    <text x=\"655\" y=\"42\" text-anchor=\"middle\">nur sichtbar<\/text>\n  <\/g>\n<\/svg>\n<figcaption class=\"csg-figure-caption\"><strong>Abbildung 2.<\/strong> Material-UV-Grenze bei T=50 %, 10 mm Schichtdicke. Jeder Schritt nach links erkauft tieferen UV-Zugang zu h\u00f6heren Kosten (und bei Fluoriden spr\u00f6dere Handhabung). Die meisten Analysen liegen im JGS2-\/JGS1-Band.<\/figcaption>\n<\/figure>\n\n<p>Die Kante ist an den Materialgrenzen steil: Der Wechsel von optischem Glas zu JGS2-Quarz bringt 100 nm zus\u00e4tzliches UV; der Wechsel von JGS2 zu JGS1 weitere 50 nm zu sp\u00fcrbaren Kosten. Unter 185 nm m\u00fcssen Sie Quarz ganz verlassen, weshalb es Spezialseiten zu <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/optische-fenster-quarz-saphir-caf2\/\">Quarz- vs. Saphir- vs. CaF\u2082-Fenstern<\/a> gibt.<\/p>\n<\/section>\n\n<!-- \u00a73 -->\n<section class=\"csg-section\" id=\"s3\">\n<div class=\"csg-label\">\u00a73 \u00b7 Die drei Qualit\u00e4ten<\/div>\n<h2>JGS1 vs. JGS2 vs. JGS3: die drei entscheidenden Qualit\u00e4ten<\/h2>\n\n<p>Von allen Materialien in \u00a72 decken die drei JGS-Qualit\u00e4ten ~95 % des analytischen K\u00fcvettenbedarfs ab. Die Unterschiede gehen darauf zur\u00fcck, wie das Quarzglas verschmolzen wird, wie viel OH (Wasser) verbleibt und welche Spurenverunreinigungen \u00fcberdauern. Die Folge ist eine andere Transmissionskurve und ein anderer Preis.<\/p>\n\n<div class=\"csg-path-grid\">\n  <div class=\"csg-path-card\">\n    <span class=\"csg-path-range\">JGS1<\/span>\n    <h4>Tief-UV-Qualit\u00e4t<\/h4>\n    <p><strong>Grenze \u2248 185 nm.<\/strong> Hergestellt durch Flammenverschmelzung von hochreinem SiO\u2082-Pulver in einer Knallgasflamme. H\u00f6chster OH-Gehalt (~1000 ppm), doch die OH-Absorptionsbanden liegen bei 1380 \/ 2200 nm, weit oberhalb des UV-Bereichs, sodass sie die UV-Vis-Nutzung nicht beeintr\u00e4chtigen. H\u00f6chste Transmission unter 200 nm der drei Qualit\u00e4ten.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-path-card\">\n    <span class=\"csg-path-range\">JGS2<\/span>\n    <h4>Standard-UV-Vis-Qualit\u00e4t<\/h4>\n    <p><strong>Grenze \u2248 220 nm.<\/strong> Hergestellt durch elektrisches Schmelzen von nat\u00fcrlichem kristallinem Quarz. Spurenmetall-Verunreinigungen (Fe, Ti, Al) und Punktdefekte aus dem elektrischen Schmelzprozess absorbieren im tiefen UV, weshalb es unter 220 nm abf\u00e4llt, obwohl die intrinsische SiO\u2082-Absorptionskante nahe 150 nm liegt. Mikroskopische Bl\u00e4schen tragen nur geringe Streuung bei und sind nicht die Hauptursache. Die g\u00e4ngigste, kosteng\u00fcnstigste Qualit\u00e4t.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-path-card\">\n    <span class=\"csg-path-range\">JGS3<\/span>\n    <h4>IR-optimierte Qualit\u00e4t<\/h4>\n    <p><strong>Grenze \u2248 260 nm.<\/strong> Vakuumverschmolzen: Der Vakuumschritt entfernt OH nahezu vollst\u00e4ndig (< 5 ppm), beseitigt die Wasserbanden bei 1380 und 2200 nm und erweitert die nutzbare Transmission \u00fcber 3500 nm hinaus. Der Kompromiss ist eine h\u00f6here UV-Grenze, weil der Vakuumprozess andere Defekte einf\u00fchrt, die bei 250\u2013260 nm absorbieren.<\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<figure class=\"csg-figure\">\n<svg viewBox=\"0 0 760 360\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"img\" aria-label=\"Transmission curves of JGS1, JGS2, and JGS3 quartz glass from 150 to 3500 nm\">\n  <!-- background -->\n  <rect width=\"760\" height=\"360\" fill=\"#fff\"\/>\n  <!-- title -->\n  <text x=\"380\" y=\"22\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial, sans-serif\" font-size=\"14\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a2a6c\">Transmissionskurven \u2014 JGS1, JGS2, JGS3 (10 mm Schichtdicke)<\/text>\n  <!-- plot area: x = 70..730, y = 50..300 -->\n  <!-- grid -->\n  <g stroke=\"#e8eaf2\" stroke-width=\"1\">\n    <line x1=\"70\" y1=\"300\" x2=\"730\" y2=\"300\"\/>\n    <line x1=\"70\" y1=\"250\" x2=\"730\" y2=\"250\"\/>\n    <line x1=\"70\" y1=\"200\" x2=\"730\" y2=\"200\"\/>\n    <line x1=\"70\" y1=\"150\" x2=\"730\" y2=\"150\"\/>\n    <line x1=\"70\" y1=\"100\" x2=\"730\" y2=\"100\"\/>\n    <line x1=\"70\" y1=\"50\" x2=\"730\" y2=\"50\"\/>\n  <\/g>\n  <!-- y-axis -->\n  <line x1=\"70\" y1=\"50\" x2=\"70\" y2=\"300\" stroke=\"#1a1a2e\" stroke-width=\"1.5\"\/>\n  <text x=\"58\" y=\"304\" text-anchor=\"end\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" fill=\"#333\">0%<\/text>\n  <text x=\"58\" y=\"254\" text-anchor=\"end\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" fill=\"#333\">20<\/text>\n  <text x=\"58\" y=\"204\" text-anchor=\"end\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" fill=\"#333\">40<\/text>\n  <text x=\"58\" y=\"154\" text-anchor=\"end\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" fill=\"#333\">60<\/text>\n  <text x=\"58\" y=\"104\" text-anchor=\"end\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" fill=\"#333\">80<\/text>\n  <text x=\"58\" y=\"54\" text-anchor=\"end\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" fill=\"#333\">100<\/text>\n  <text x=\"34\" y=\"180\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#555\" transform=\"rotate(-90 34 180)\">Transmission %<\/text>\n  <!-- x-axis labels (nm), pseudo-log spaced -->\n  <line x1=\"70\" y1=\"300\" x2=\"730\" y2=\"300\" stroke=\"#1a1a2e\" stroke-width=\"1.5\"\/>\n  <!-- x ticks at 150, 200, 254, 300, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 -->\n  <g font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#666\" text-anchor=\"middle\">\n    <text x=\"70\" y=\"318\">150<\/text>\n    <text x=\"120\" y=\"318\">200<\/text>\n    <text x=\"160\" y=\"318\">254<\/text>\n    <text x=\"200\" y=\"318\">300<\/text>\n    <text x=\"260\" y=\"318\">400<\/text>\n    <text x=\"335\" y=\"318\">600<\/text>\n    <text x=\"430\" y=\"318\">1000<\/text>\n    <text x=\"510\" y=\"318\">1500<\/text>\n    <text x=\"570\" y=\"318\">2000<\/text>\n    <text x=\"625\" y=\"318\">2500<\/text>\n    <text x=\"680\" y=\"318\">3000<\/text>\n    <text x=\"730\" y=\"318\">3500<\/text>\n  <\/g>\n  <text x=\"400\" y=\"338\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#555\">Wellenl\u00e4nge (nm) \u2014 nichtlineare Skala<\/text>\n  <!-- key wavelength markers -->\n  <g stroke=\"#fbbf24\" stroke-dasharray=\"3,3\" opacity=\"0.7\">\n    <line x1=\"160\" y1=\"50\" x2=\"160\" y2=\"300\"\/>\n    <line x1=\"115\" y1=\"50\" x2=\"115\" y2=\"300\"\/>\n    <line x1=\"510\" y1=\"50\" x2=\"510\" y2=\"300\"\/>\n    <line x1=\"600\" y1=\"50\" x2=\"600\" y2=\"300\"\/>\n  <\/g>\n  <g font-family=\"Arial\" font-size=\"9\" fill=\"#b36200\" text-anchor=\"middle\">\n    <text x=\"115\" y=\"46\">185<\/text>\n    <text x=\"160\" y=\"46\">254<\/text>\n    <text x=\"510\" y=\"46\">1380 OH<\/text>\n    <text x=\"600\" y=\"46\">2200 OH<\/text>\n  <\/g>\n\n  <!-- JGS1 curve (red) \u2014 passes 90% from 180nm onward, dips at 1380, 2200, falls off 2500 -->\n  <path d=\"M 70 300 L 90 300 L 105 280 L 115 130 L 125 75 L 145 65 L 200 60 L 350 60 L 500 60 L 510 80 L 525 65 L 580 62 L 600 100 L 620 70 L 625 72 L 640 220 L 680 280 L 730 300\"\n        fill=\"none\" stroke=\"#c0392b\" stroke-width=\"2.5\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n  <!-- JGS2 curve (blue) \u2014 rises after 215nm, smooth -->\n  <path d=\"M 70 300 L 125 300 L 135 290 L 145 200 L 155 110 L 175 75 L 200 65 L 350 62 L 500 62 L 510 75 L 525 65 L 580 65 L 600 85 L 615 70 L 625 72 L 640 225 L 680 280 L 730 300\"\n        fill=\"none\" stroke=\"#1a73e8\" stroke-width=\"2.5\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n  <!-- JGS3 curve (green) \u2014 rises after 250nm, no OH dips, continues past 2500nm -->\n  <path d=\"M 70 300 L 150 300 L 160 295 L 175 230 L 195 100 L 220 70 L 280 65 L 500 62 L 580 62 L 625 62 L 680 80 L 720 130 L 730 200\"\n        fill=\"none\" stroke=\"#15803d\" stroke-width=\"2.5\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n\n  <!-- legend -->\n  <g font-family=\"Arial\" font-size=\"11\">\n    <rect x=\"540\" y=\"53\" width=\"180\" height=\"58\" fill=\"#fff\" stroke=\"#e8eaf2\" rx=\"4\"\/>\n    <line x1=\"552\" y1=\"68\" x2=\"572\" y2=\"68\" stroke=\"#c0392b\" stroke-width=\"2.5\"\/>\n    <text x=\"578\" y=\"71\" fill=\"#333\">JGS1 \u2014 tiefes UV<\/text>\n    <line x1=\"552\" y1=\"84\" x2=\"572\" y2=\"84\" stroke=\"#1a73e8\" stroke-width=\"2.5\"\/>\n    <text x=\"578\" y=\"87\" fill=\"#333\">JGS2 \u2014 Standard-UV-Vis<\/text>\n    <line x1=\"552\" y1=\"100\" x2=\"572\" y2=\"100\" stroke=\"#15803d\" stroke-width=\"2.5\"\/>\n    <text x=\"578\" y=\"103\" fill=\"#333\">JGS3 \u2014 IR-optimiert<\/text>\n  <\/g>\n\n  <!-- annotations -->\n  <text x=\"115\" y=\"265\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#c0392b\" font-weight=\"700\">JGS1-Grenze<\/text>\n  <text x=\"115\" y=\"278\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#c0392b\">~185 nm<\/text>\n  <text x=\"135\" y=\"195\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#1a73e8\" font-weight=\"700\">JGS2-Grenze<\/text>\n  <text x=\"135\" y=\"208\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#1a73e8\">~220 nm<\/text>\n  <text x=\"170\" y=\"248\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#15803d\" font-weight=\"700\">JGS3-Grenze<\/text>\n  <text x=\"170\" y=\"261\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#15803d\">~260 nm<\/text>\n  <text x=\"700\" y=\"170\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#15803d\" text-anchor=\"end\" font-weight=\"700\">JGS3 reicht bis 3500 nm<\/text>\n  <text x=\"700\" y=\"183\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#666\" text-anchor=\"end\">(JGS1\/JGS2 fallen ~2500 ab)<\/text>\n<\/svg>\n<figcaption class=\"csg-figure-caption\"><strong>Abbildung 1.<\/strong> Ungef\u00e4hre Transmissionskurven der drei Quarzqualit\u00e4ten bei 10 mm Schichtdicke. JGS1 \u00fcbertr\u00e4gt bis ~185 nm, zeigt aber OH-Absorption bei 1380 und 2200 nm. JGS2 hat seine Grenze bei ~220 nm mit milden OH-Banden. JGS3 beginnt bei ~260 nm, \u00fcbertr\u00e4gt aber weit ins IR ohne Wasserbanden.<\/figcaption>\n<\/figure>\n\n<h3>Spezifikationen im Direktvergleich<\/h3>\n<div class=\"csg-table-wrap\">\n<table class=\"csg-table\">\n<thead><tr><th>Eigenschaft<\/th><th>JGS1<\/th><th>JGS2<\/th><th>JGS3<\/th><\/tr><\/thead>\n<tbody>\n<tr><td>UV-Grenze (T=50 %, 10 mm)<\/td><td>~185\u00a0nm<\/td><td>~220\u00a0nm<\/td><td>~260\u00a0nm<\/td><\/tr>\n<tr><td>Transmission bei 185 nm<\/td><td>\u2265 90 %<\/td><td>~5 %<\/td><td>< 1%<\/td><\/tr>\n<tr><td>Transmission bei 254 nm<\/td><td>\u2265 90 %<\/td><td>\u2265 90 %<\/td><td>~30 %<\/td><\/tr>\n<tr><td>OH-Gehalt<\/td><td>~1000 ppm<\/td><td>~200 ppm<\/td><td>< 5 ppm<\/td><\/tr>\n<tr><td>OH-Bande bei 1380 nm<\/td><td>sichtbar (Abfall ~5 %)<\/td><td>schwach<\/td><td>keine<\/td><\/tr>\n<tr><td>Obere Transmissionsgrenze<\/td><td>2500\u00a0nm<\/td><td>2500\u00a0nm<\/td><td>3500\u00a0nm<\/td><\/tr>\n<tr><td>Blasenklasse<\/td><td>keine sichtbar<\/td><td>mikroskopisch<\/td><td>keine sichtbar<\/td><\/tr>\n<tr><td>Relativer Preis<\/td><td>1.6\u00d7<\/td><td>1.0\u00d7<\/td><td>1.4\u00d7<\/td><\/tr>\n<tr><td>Am besten f\u00fcr<\/td><td>Tiefes UV, Photochemie, USP<\/td><td>Allgemeines UV-Vis, Biologie, Farbstoff<\/td><td>NIR\/IR, Transmission ohne Wasser<\/td><\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-highlight\"><strong>H\u00e4ufige Verwechslung:<\/strong> JGS1 ist <em>nicht<\/em> einfach \u201ePremium-JGS2\u201c. Es kostet mehr <em>und<\/em> und hat wegen seines h\u00f6heren OH-Gehalts eine schlechtere NIR-Leistung. Zahlen Sie nur f\u00fcr JGS1, wenn Sie tats\u00e4chlich unter 220 nm messen oder Tief-UV-K\u00fcvetten stark beanspruchen. F\u00fcr Arbeiten von 220\u20131100 nm ist JGS2 die richtige Antwort.<\/div>\n\n<p>Fertigungstechnischer Kontext, einschlie\u00dflich wie Standard 80 (geklebt), Sintered 83 (pulvergesintert) und Molded 83 (einteilig verschmolzen) mit der Qualit\u00e4tswahl zusammenspielen, findet sich auf unserer <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/herstellungsverfahren-quarzkuevetten\/\">Seite zum K\u00fcvetten-Fertigungsverfahren<\/a>. Kurzfassung: Tief-UV-Anwendungen erfordern gesinterte oder geformte Bauweise in JGS1; Klebefugen fluoreszieren und gasen unter 254-nm-UV aus.<\/p>\n<\/section>\n\n<!-- \u00a74 -->\n<section class=\"csg-section\" id=\"s4\">\n<div class=\"csg-label\">\u00a74 \u00b7 Schichtdicken-Effekt<\/div>\n<h2>Die Schichtdicke \u00e4ndert die effektive Grenze<\/h2>\n\n<p>Der einzelne Wert auf einem Datenblatt gilt f\u00fcr 10 mm Schichtdicke. Beer-Lambert besagt, dass die Absorbanz linear mit der Schichtdicke skaliert, sodass eine 100-mm-K\u00fcvette bei jeder Wellenl\u00e4nge die 10-fache Absorbanz einer 10-mm-K\u00fcvette hat, einschlie\u00dflich der Wellenl\u00e4nge des Grenz\u00fcbergangs. (K\u00fcrzere Schichtdicken verschieben die scheinbare Grenze zu k\u00fcrzeren Wellenl\u00e4ngen, aber nur bis zur intrinsischen SiO\u2082-Absorptionskante des Materials nahe 150 nm; die Schichtdicke kann die Transmission nicht \u00fcber diese Kante hinausschieben. Die folgenden Zahlen sind N\u00e4herungswerte; f\u00fcr exakte Grenzen messen Sie das tats\u00e4chliche Transmissionsspektrum, statt die 10-mm-Grenze linear zu extrapolieren.) Die praktische Folge: K\u00fcvetten mit langer Schichtdicke haben eine <em>schlechtere<\/em> effektive UV-Grenze als K\u00fcvetten desselben Materials mit kurzer Schichtdicke.<\/p>\n\n<figure class=\"csg-figure\">\n<svg viewBox=\"0 0 760 280\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"img\" aria-label=\"Effective UV cutoff shifts up with longer JGS1 cuvette path lengths from 155 nm at 0.1 mm to 195 nm at 100 mm\">\n  <rect width=\"760\" height=\"280\" fill=\"#fff\"\/>\n  <text x=\"380\" y=\"22\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial\" font-size=\"14\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a2a6c\">Effektive UV-Grenze verschiebt sich mit der Schichtdicke \u2014 gleiches JGS1-Material<\/text>\n  <!-- x: wavelength 140-220 nm scale, plot 90..720 -->\n  <line x1=\"90\" y1=\"240\" x2=\"720\" y2=\"240\" stroke=\"#1a1a2e\" stroke-width=\"1.5\"\/>\n  <g font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#666\" text-anchor=\"middle\">\n    <text x=\"90\" y=\"258\">140<\/text>\n    <text x=\"248\" y=\"258\">160<\/text>\n    <text x=\"405\" y=\"258\">180<\/text>\n    <text x=\"563\" y=\"258\">200<\/text>\n    <text x=\"720\" y=\"258\">220<\/text>\n  <\/g>\n  <text x=\"405\" y=\"274\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#555\">Effektive UV-Grenze (nm)<\/text>\n  <!-- bars: x_pos = 90 + (cutoff_nm - 140) * (630\/80) = 90 + (cutoff-140)*7.875 -->\n  <g font-family=\"Arial\" font-size=\"11\">\n    <!-- 0.1 mm: 155 nm => 90 + 15*7.875 = 208 -->\n    <text x=\"80\" y=\"62\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">0.1 mm<\/text>\n    <rect x=\"90\" y=\"50\" width=\"118\" height=\"22\" fill=\"#e6f9ec\" stroke=\"#15803d\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"215\" y=\"65\" fill=\"#15803d\" font-weight=\"700\">155 nm<\/text>\n    <!-- 1 mm: 165 nm => 90 + 25*7.875 = 287 -->\n    <text x=\"80\" y=\"92\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">1 mm<\/text>\n    <rect x=\"90\" y=\"80\" width=\"197\" height=\"22\" fill=\"#e8eeff\" stroke=\"#1a73e8\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"294\" y=\"95\" fill=\"#1a73e8\" font-weight=\"700\">165 nm<\/text>\n    <!-- 10 mm: 185 nm => 90 + 30*7.875 = 326 -->\n    <text x=\"80\" y=\"122\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">10 mm (Standard)<\/text>\n    <rect x=\"90\" y=\"110\" width=\"236\" height=\"22\" fill=\"#e8eeff\" stroke=\"#1a73e8\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"333\" y=\"125\" fill=\"#1a73e8\" font-weight=\"700\">185 nm<\/text>\n    <!-- 50 mm: 185 nm => 90 + 45*7.875 = 444 -->\n    <text x=\"80\" y=\"152\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">50 mm<\/text>\n    <rect x=\"90\" y=\"140\" width=\"354\" height=\"22\" fill=\"#fff3e0\" stroke=\"#b36200\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"451\" y=\"155\" fill=\"#b36200\" font-weight=\"700\">185 nm<\/text>\n    <!-- 100 mm: 195 nm => 90 + 55*7.875 = 523 -->\n    <text x=\"80\" y=\"182\" text-anchor=\"end\" fill=\"#1a1a2e\" font-weight=\"600\">100 mm<\/text>\n    <rect x=\"90\" y=\"170\" width=\"433\" height=\"22\" fill=\"#fce4e4\" stroke=\"#c0392b\" stroke-width=\"1\"\/>\n    <text x=\"530\" y=\"185\" fill=\"#c0392b\" font-weight=\"700\">195 nm \u2014 l\u00f6sungsmittelbegrenzt<\/text>\n  <\/g>\n  <!-- annotation: nominal material spec line at 185nm -->\n  <line x1=\"326\" y1=\"40\" x2=\"326\" y2=\"200\" stroke=\"#fbbf24\" stroke-width=\"2\" stroke-dasharray=\"4,3\"\/>\n  <text x=\"326\" y=\"216\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial\" font-size=\"10\" fill=\"#b36200\" font-weight=\"700\">JGS1-Datenblattwert (10 mm)<\/text>\n<\/svg>\n<figcaption class=\"csg-figure-caption\"><strong>Abbildung 3.<\/strong> Dasselbe JGS1-Material zeigt je nach Schichtdicke unterschiedliche \u201eeffektive\u201c Grenzen. Unter 200 nm verst\u00e4rken L\u00f6sungsmittel- und Luftabsorbanz den Effekt: Bei 100 mm werden selbst reines Wasser und Luftsauerstoff begrenzend.<\/figcaption>\n<\/figure>\n\n<h3>Effektive Grenze vs. Schichtdicke, JGS1-Quarz<\/h3>\n<div class=\"csg-table-wrap\">\n<table class=\"csg-table\">\n<thead><tr><th>Schichtdicke<\/th><th>Effektive Grenze T=50 %<\/th><th>Arbeitsfenster f\u00fcr A \u2248 1,0<\/th><\/tr><\/thead>\n<tbody>\n<tr><td>0,1 mm (zerlegbar)<\/td><td>~155 nm<\/td><td>bis ~150 nm mit vakuumgesp\u00fcltem Spektrometer<\/td><\/tr>\n<tr><td>1 mm<\/td><td>~165 nm<\/td><td>bis ~160 nm<\/td><\/tr>\n<tr><td>10 mm<\/td><td>~185\u00a0nm<\/td><td>bis ~180 nm<\/td><\/tr>\n<tr><td>50 mm<\/td><td>~185 nm<\/td><td>bis ~190 nm<\/td><\/tr>\n<tr><td>100 mm<\/td><td>~195 nm<\/td><td>bis ~200 nm: L\u00f6sungsmittelabsorbanz dominiert<\/td><\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\n<p>Am Ende langer Schichtdicken wird die L\u00f6sungsmittelabsorbanz zum begrenzenden Faktor, noch bevor das K\u00fcvettenmaterial es wird. Wasser absorbiert bei 200 nm ~0,02 AU\/cm; bei 100 mm sind das 0,2 AU L\u00f6sungsmittel-Basislinie, bevor K\u00fcvette oder Analyt beitragen. Die Budget-Rechnung behandeln wir in unserem <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/uv-vis-kuevetten-schichtdicke-waehlen\/\">Schichtdicken-Entscheidungsablauf<\/a>.<\/p>\n\n<div class=\"csg-warning\"><strong>Die umgekehrte Falle:<\/strong> Zerlegbare 0,1-mm-K\u00fcvetten verschieben die Grenze nach unten, aber nur an einem trocken- oder stickstoffgesp\u00fclten Spektrophotometer. Luftsauerstoff absorbiert erst unter ~180 nm nennenswert; f\u00fcr routinem\u00e4\u00dfige 185\u2013200-nm-Arbeiten ist trockene Luft akzeptabel, w\u00e4hrend Messungen unter 180 nm Stickstoffsp\u00fclung erfordern: Die K\u00fcvette \u00fcbertr\u00e4gt zwar, aber die Luft im Strahlengang nicht.<\/div>\n<\/section>\n\n<!-- \u00a75 -->\n<section class=\"csg-section\" id=\"s5\">\n<div class=\"csg-label\">\u00a75 \u00b7 Auswahl einer Qualit\u00e4t<\/div>\n<h2>Auswahl einer Qualit\u00e4t nach Anwendungswellenl\u00e4nge<\/h2>\n\n<p>Die meisten K\u00fcvettenentscheidungen gehen auf eine einzige analytische Wellenl\u00e4nge zur\u00fcck. Ordnen Sie Ihre Wellenl\u00e4nge mit den folgenden Regeln einer Qualit\u00e4t zu und \u00fcberpr\u00fcfen Sie sie bei Bedarf mit einem 10-mm-Pilotscan.<\/p>\n\n<div class=\"csg-card-grid\">\n  <div class=\"csg-card\">\n    <h4>200\u2013220 nm: Peptidbindung, USP\/EP<\/h4>\n    <p><b>JGS1.<\/b> Die JGS2-Transmission f\u00e4llt hier zu schnell ab. \u00dcbliche Anwendungen: Peptidbindungs-Absorbanz f\u00fcr den Proteingehalt, Partikel nach USP <788>, Methylparaben. Mit gesinterter oder geformter Bauweise kombinieren.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-card\">\n    <h4>254 nm: DNA, Quecksilberbogen, Photochemie<\/h4>\n    <p><b>JGS1 oder JGS2: beide funktionieren.<\/b> JGS2 ist f\u00fcr routinem\u00e4\u00dfige A260\/A280-Nukleins\u00e4ure-Quantifizierung ausreichend. Verwenden Sie JGS1, wenn Ihre Probe intensivem 254-nm-UV ausgesetzt ist (Keimt\u00f6tungslampen, Photoreaktoren); JGS2 sammelt Solarisationsdefekte schneller an.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-card\">\n    <h4>280 nm: Protein A280<\/h4>\n    <p><b>JGS2.<\/b> Standardqualit\u00e4t bei der Standardwellenl\u00e4nge. Bei 280 nm gibt es keinen messbaren Transmissionsnachteil gegen\u00fcber JGS1, und JGS2 ist g\u00fcnstiger.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-card\">\n    <h4>300\u2013600 nm: UV-Vis im sichtbaren Bereich<\/h4>\n    <p><b>JGS2 oder sogar optisches Glas.<\/b> Wenn Sie nie unter 340 nm messen, sind BK7-K\u00fcvetten aus optischem Glas die kostenoptimale Wahl. JGS2 bietet die Flexibilit\u00e4t, sp\u00e4ter ins UV zu gehen, ohne den K\u00fcvettenbestand zu wechseln.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-card\">\n    <h4>800\u20132500 nm: NIR mit geringen Wasserbanden<\/h4>\n    <p><b>JGS3.<\/b> Die vakuumverschmolzene Bauweise beseitigt die OH-Banden bei 1380 nm und 2200 nm. Entscheidend f\u00fcr NIR-Lebensmittel-\/Agraranalytik und Kohlenwasserstoff-Arbeiten in der \u00d6l- und Gasbranche, wo Proben eigene Wasserbanden haben, die Sie nicht mit denen der K\u00fcvette verwechseln m\u00f6chten.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-card\">\n    <h4>2500\u20133500 nm: erweitertes NIR\/IR<\/h4>\n    <p><b>nur JGS3.<\/b> Sowohl JGS1 als auch JGS2 fallen \u00fcber 2500 nm ab; nur JGS3 reicht bis in den Bereich der C\u2013H-Kombinationsbanden. \u00dcber 3500 nm verlassen Sie Quarz ganz und verwenden Saphir oder CaF\u2082.<\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<!-- \u00a76 -->\n<section class=\"csg-section\" id=\"s6\">\n<div class=\"csg-label\">\u00a76 \u00b7 \u00dcberpr\u00fcfung<\/div>\n<h2>Die Grenze an Ihrem eigenen Spektrophotometer \u00fcberpr\u00fcfen<\/h2>\n\n<p>Datenblattwerte sind Nennwerte. Die Grenze, die Ihre Probe tats\u00e4chlich sieht, ist das, was Ihr Spektrophotometer misst, und zwar mit Ihrer K\u00fcvette, in Ihrem Strahlengang. F\u00fchren Sie diesen F\u00fcnf-Minuten-Test f\u00fcr jede K\u00fcvette durch, die Sie f\u00fcr eine kritische Methode einsetzen wollen:<\/p>\n\n<div class=\"csg-decision\">\n<h3>Die f\u00fcnfstufige Grenz\u00fcberpr\u00fcfung<\/h3>\n<div class=\"csg-decision-step\"><div class=\"csg-decision-num\">1<\/div><div class=\"csg-decision-text\"><strong>K\u00fcvette reinigen.<\/strong> Verwenden Sie das Tiefenreinigungsprotokoll auf unserer <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-reinigungsprotokoll\/\">K\u00fcvetten-Reinigungsseite<\/a> : Ein Fingerabdruck liest bei 200 nm als 0,2 AU und verschiebt Ihre Grenze unbemerkt um 30 nm.<\/div><\/div>\n<div class=\"csg-decision-step\"><div class=\"csg-decision-num\">2<\/div><div class=\"csg-decision-text\"><strong>Mit Wasser in HPLC-Qualit\u00e4t f\u00fcllen<\/strong> f\u00fcr 200-nm-Arbeiten, oder mit Hexan\/Cyclohexan f\u00fcr Arbeiten unter 200 nm. Das L\u00f6sungsmittel ist wichtig; siehe \u00a75 des Schichtdicken-Entscheidungsablaufs.<\/div><\/div>\n<div class=\"csg-decision-step\"><div class=\"csg-decision-num\">3<\/div><div class=\"csg-decision-text\"><strong>190\u2013340 nm gegen Luft scannen.<\/strong> Lesen Sie die Absorbanz alle 5 nm ab. Die Grenze ist die Wellenl\u00e4nge, bei der A zum ersten Mal 0,30 (T = 50 %) \u00fcberschreitet, wenn man von l\u00e4ngeren zu k\u00fcrzeren Wellenl\u00e4ngen geht. Wir verwenden T = 50 % als praktische Grenze; der Schwellenwert ist \u00fcblich, aber willk\u00fcrlich; ASTM-E275-Arbeiten verwenden manchmal andere Werte wie T = 10 %.<\/div><\/div>\n<div class=\"csg-decision-step\"><div class=\"csg-decision-num\">4<\/div><div class=\"csg-decision-text\"><strong>Den Eigenbeitrag des Spektrophotometers abziehen.<\/strong> F\u00fchren Sie denselben Scan ohne K\u00fcvette durch. Der Tief-UV-Intensit\u00e4tsabfall in Ihrem Referenzscan ist die Grenze Ihres Ger\u00e4ts, nicht die Ihrer K\u00fcvette.<\/div><\/div>\n<div class=\"csg-decision-step\"><div class=\"csg-decision-num\">5<\/div><div class=\"csg-decision-text\"><strong>Mit dem Nennwert vergleichen.<\/strong> Grenze innerhalb 5 nm vom Datenblatt \u2192 bestanden. Mehr als 10 nm Abweichung \u2192 Kontamination oder Alterung; reinigen und erneut testen oder die K\u00fcvette ausmustern. Wir dokumentieren dieses Protokoll bei jeder <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-spektrophotometer-verifizierung-usp-ep\/\">USP\/EP-K\u00fcvetten\u00fcberpr\u00fcfung<\/a> , die wir liefern.<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-takeaway\"><strong>Was das Analysenzertifikat Ihnen nicht sagen kann:<\/strong> Jede K\u00fcvette kann nach einigen hundert Stunden Tief-UV-Belastung driften. \u00dcberpr\u00fcfen Sie die Grenze j\u00e4hrlich, wenn Sie Methoden unter 220 nm fahren.<\/div>\n<\/section>\n\n<!-- \u00a77 -->\n<section class=\"csg-section\" id=\"s7\">\n<div class=\"csg-label\">\u00a77 \u00b7 FAQ<\/div>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n<div class=\"csg-faq\">\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">Was ist die niedrigste Wellenl\u00e4nge, die eine Quarzk\u00fcvette \u00fcbertragen kann?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>JGS1 (Tief-UV-Qualit\u00e4t) \u00fcbertr\u00e4gt bei 10 mm Schichtdicke mit T = 50 % bis ~185 nm hinunter. Unter ~165 nm versagt selbst das reinste synthetische Quarzglas; f\u00fcr VUV-Arbeiten m\u00fcssen Sie zu Saphir- (~150 nm), MgF\u2082- (~115 nm) oder LiF-Fenstern (~105 nm) wechseln. Unser <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/optische-fenster-quarz-saphir-caf2\/\">Fenster-Ratgeber<\/a> behandelt die Optionen unterhalb von Quarz.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">Was ist der Unterschied zwischen JGS1 und \u201eUV-Qualit\u00e4t\u201c oder \u201esynthetischem\u201c Quarzglas?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>JGS1 ist die chinesische nationale Normbezeichnung (GB\/T) f\u00fcr Tief-UV-Quarzglas, hergestellt durch Flammenverschmelzung. \u201eUV-Qualit\u00e4t\u201c oder \u201esynthetisches\u201c Quarzglas von US-\/EU-Herstellern (Heraeus Suprasil, Corning 7980, GE 124) bezeichnet dieselbe allgemeine Klasse: flammenverschmolzen, hoher OH-Gehalt, ~185 nm Grenze. Die Leistung ist auf wenige nm gleichwertig; die Unterschiede liegen darin, wie streng der OH-Gehalt kontrolliert wird.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">Funktioniert eine JGS2-K\u00fcvette f\u00fcr die DNA-Quantifizierung bei 260 nm?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>Ja. JGS2 \u00fcbertr\u00e4gt bei 260 nm auf 10 mm Schichtdicke ~92 %, womit sie f\u00fcr routinem\u00e4\u00dfige A260-Messungen nicht von JGS1 zu unterscheiden. Wechseln Sie nur zu JGS1, wenn Sie im selben Arbeitsablauf auch Peptidbindungen bei 220 nm messen m\u00fcssen oder wenn Ihre DNA-Probe w\u00e4hrend der Messung keimt\u00f6tendem 254-nm-UV ausgesetzt ist.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">Warum hat meine JGS3-K\u00fcvette eine schlechte UV-Leistung?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>Das ist beabsichtigt, kein Defekt. JGS3 wird vakuumverschmolzen, um OH f\u00fcr IR-Arbeiten zu entfernen; derselbe Vakuumprozess f\u00fchrt Sauerstoffmangeldefekte ein, die im Bereich 200\u2013260 nm absorbieren. JGS3 tauscht UV-Leistung gegen IR-Transparenz. Wenn Sie JGS3 f\u00fcr UV-Vis gekauft haben, geben Sie es zur\u00fcck und bestellen Sie JGS2.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">Spielt die Schichtdicke f\u00fcr die Grenze wirklich eine Rolle?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>Ja, nach Beer-Lambert. Eine 100-mm-JGS1-K\u00fcvette hat eine praktische Grenze nahe 195 nm, obwohl die Materialspezifikation 185 nm angibt; die zehnfache Schichtdicke ergibt die zehnfache Absorbanz am Grenz\u00fcbergang. F\u00fcr Spuren-UV-Arbeiten unter ~200 nm verwenden Sie 1\u201310-mm-K\u00fcvetten. Die vollst\u00e4ndige Rechnung steht oben in \u00a74 und in unserem <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-schichtdicke-leitfaden\/\">Schichtdicken-Ratgeber<\/a>.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">Kann ich eine Glask\u00fcvette unter 340 nm verwenden?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>Nein, nicht zuverl\u00e4ssig. BK7-Optikglas zeigt zwischen 340 und 320 nm einen raschen Transmissionsabfall; unter 320 nm \u00fcberschreitet die Absorbanz bei einer 10-mm-K\u00fcvette 1 AU. F\u00fcr jede UV-Arbeit wechseln Sie zu JGS2 (oder JGS1 f\u00fcr < 220 nm). Unser <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/quarzkuevette-vs-glaskuevette\/\">Vergleich Quarz vs. Glas<\/a> behandelt die vollst\u00e4ndige Abw\u00e4gung.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">Wie unterscheide ich JGS1, JGS2 und JGS3 visuell?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>Gar nicht: Alle drei sehen f\u00fcr das Auge identisch aus. Die Identifizierung erfordert entweder einen Transmissionsscan (JGS3 hat seine Grenze bei 260 nm; JGS2 bei 220 nm; JGS1 \u00fcbertr\u00e4gt \u00fcber 200 nm hinaus) oder ein Herstellerzertifikat. Wir lasern die Qualit\u00e4t auf jede MQ-K\u00fcvette, damit Sie nicht raten m\u00fcssen. Ist Ihr Bestand unmarkiert, f\u00fchren Sie bei 200 nm einen Scan gegen Luft durch.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">\u00c4ndert die Alterung der K\u00fcvette die UV-Grenze?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>Ja. Starke Tief-UV-Belastung (keimt\u00f6tende 254 nm bei voller Lampenintensit\u00e4t, Stunden pro Tag) erzeugt Farbzentren, die im Bereich 215 nm absorbieren, die sogenannte Solarisation. Nach ~500 kumulierten Stunden unter intensiver 254-nm-Belastung kann JGS2 eine Grenzverschiebung von 30\u201350 nm zeigen. JGS1 ist best\u00e4ndiger. Tempern bei 1000 \u00b0C macht den Schaden r\u00fcckg\u00e4ngig; ein Austausch ist meist g\u00fcnstiger.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-faq-item\">\n  <div class=\"csg-faq-q\">Kann MachinedQuartz K\u00fcvetten in allen drei Qualit\u00e4ten fertigen?<\/div>\n  <div class=\"csg-faq-a\"><p>Ja. Wir bevorraten JGS1-, JGS2- und JGS3-Rohmaterial in 1\u201310 mm St\u00e4rke und bearbeiten alle Standard-K\u00fcvettengeometrien (Halbmikro, Submikro, Durchflussk\u00fcvetten, zerlegbar, zylindrisch) in jeder der drei Qualit\u00e4ten. Jede K\u00fcvette wird mit einem Zertifikat geliefert, das die gemessene Transmission bei 185, 220, 260, 540 und 2200 nm auflistet. Lieferzeit 8\u201314 Tage f\u00fcr nicht vorr\u00e4tige Qualit\u00e4ts-\/Geometriekombinationen.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/section>\n\n<!-- \u00a78 Recommended -->\n<section class=\"csg-section\" id=\"s8\">\n<div class=\"csg-label\">\u00a78 \u00b7 Empfohlene Produkte<\/div>\n<h2>Empfohlene K\u00fcvetten nach Grenzanforderung<\/h2>\n\n<p>Ordnen Sie Ihre analytische Wellenl\u00e4nge der richtigen Qualit\u00e4t zu. Alle MQ-K\u00fcvetten werden mit einem Transmissionszertifikat geliefert, das Grenze und Schl\u00fcsselwellenl\u00e4ngen dokumentiert.<\/p>\n\n<div class=\"csg-img-row\">\n  <div class=\"csg-img-col\">\n    <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/quartz-1mm-screw-cap-cuvette-035ml-molded-83-four-way-light-screw-cap-pack-of-two-c014cs15\/\"><img decoding=\"async\" class=\"csg-prod-img\" src=\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/C014CS15-1mm-Screw-Cap-Cuvette-0.35ml-Four-Way-Light-Screw-Cap-Pack-of-Two.jpg\" alt=\"C014CS15 Quartz 1 mm screw-cap cuvette JGS1 four-way light\"><\/a>\n    <span class=\"csg-prod-path\">JGS1 \u00b7 1 mm<\/span>\n    <h4>Quarz 1 mm Schraubdeckel, Molded 83<\/h4>\n    <p>Effektive Grenze ~165 nm, vierseitig lichtdurchl\u00e4ssig. F\u00fcr Peptidbindung bei 200\u2013220 nm und konzentrierte Proben, die bei 10 mm s\u00e4ttigen. Dicht f\u00fcr UV-Arbeiten mit fl\u00fcchtigen L\u00f6sungsmitteln.<\/p>\n    <p class=\"csg-img-caption\"><a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/quartz-1mm-screw-cap-cuvette-035ml-molded-83-four-way-light-screw-cap-pack-of-two-c014cs15\/\">C014CS15 ansehen \u2192<\/a><\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-img-col\">\n    <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/quartz-2mm-detachable-cuvette-600ul-molded-83-two-way-light-quartz-cover-1pc-ea-c022we1\/\"><img decoding=\"async\" class=\"csg-prod-img\" src=\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/C022WE1-2mm-Detachable-Cuvette-600ul-Two-way-Light-Quartz-Cover-1pc-ea.jpg\" alt=\"C022WE1 Quartz 2 mm detachable cuvette molded 83\"><\/a>\n    <span class=\"csg-prod-path\">ZERLEGBAR<\/span>\n    <h4>Quarz 2 mm abnehmbar, Molded 83<\/h4>\n    <p>Effektive Grenze ~165 nm mit gesp\u00fcltem Spektrometer. Abnehmbar f\u00fcr Arbeiten mit reinen Fl\u00fcssigkeiten nahe dem VUV.<\/p>\n    <p class=\"csg-img-caption\"><a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/quartz-2mm-detachable-cuvette-600ul-molded-83-two-way-light-quartz-cover-1pc-ea-c022we1\/\">C022WE1 ansehen \u2192<\/a><\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-img-col\">\n    <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/quartz-10mm-ultra-micro-cuvette-50ul-standard-80-four-way-light-ptfe-cap-1pc-ea-c104cd15\/\"><img decoding=\"async\" class=\"csg-prod-img\" src=\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/C104CD15-10mm-Ultra-Micro-Cuvette-50ul-Four-Way-Light-PTFE-Cap-1pc-ea.jpg\" alt=\"C104CD15 Quartz 10 mm ultra-micro cuvette 50 microliters\"><\/a>\n    <span class=\"csg-prod-path\">JGS2 \u00b7 10 mm<\/span>\n    <h4>Quarz 10 mm Ultramikro, JGS2<\/h4>\n    <p>Grenze ~220 nm. Standard-Schichtdicke mit Submikro-Volumen von 50 \u00b5L: ideal f\u00fcr A260\/A280-Nukleins\u00e4ure- und Proteinquantifizierung.<\/p>\n    <p class=\"csg-img-caption\"><a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/quartz-10mm-ultra-micro-cuvette-50ul-standard-80-four-way-light-ptfe-cap-1pc-ea-c104cd15\/\">C104CD15 ansehen \u2192<\/a><\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-img-col\">\n    <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/glass-50mm-glass-cuvette-17-5ml-sintered-80-two-way-light-ptfe-cap-pack-of-ten-c502ca9\/\"><img decoding=\"async\" class=\"csg-prod-img\" src=\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/C502CA9-50mm-Glass-Cuvette-17.5ml-Two-way-Light-PTFE-Cap-pack-of-ten.jpg\" alt=\"C502CA9 Glass 50 mm cuvette 17.5 mL\"><\/a>\n    <span class=\"csg-prod-path\">GLAS \u00b7 50 mm<\/span>\n    <h4>Glas 50 mm, Sintered 80<\/h4>\n    <p>K\u00fcvette mit langer Schichtdicke und Optikglas-Grenze ~320 nm. Spurenfarbanalyse, bei der kein tiefes UV erforderlich ist (340\u20131100 nm).<\/p>\n    <p class=\"csg-img-caption\"><a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/glass-50mm-glass-cuvette-17-5ml-sintered-80-two-way-light-ptfe-cap-pack-of-ten-c502ca9\/\">C502CA9 ansehen \u2192<\/a><\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-img-col\">\n    <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/glass-100mm-glass-cuvette-35ml-standard-80-two-way-light-open-top-1pc-ea-c1002cs8\/\"><img decoding=\"async\" class=\"csg-prod-img\" src=\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/C1002CS8-100mm-Glass-Cuvette-35ml-Two-way-Light-PTFE-Cap-1pc-ea.jpg\" alt=\"C1002CS8 Glass 100 mm cuvette 35 mL\"><\/a>\n    <span class=\"csg-prod-path\">GLAS \u00b7 100 mm<\/span>\n    <h4>Glas 100 mm, Standard 80<\/h4>\n    <p>Spurenanalyse im sichtbaren Bereich. F\u00fcr UV-Arbeiten unter 340 nm auf eine JGS1-Quarz-Version mit langer Schichtdicke wechseln (Sonderanfertigung).<\/p>\n    <p class=\"csg-img-caption\"><a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product\/glass-100mm-glass-cuvette-35ml-standard-80-two-way-light-open-top-1pc-ea-c1002cs8\/\">C1002CS8 ansehen \u2192<\/a><\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-img-col csg-img-cta\">\n    <span class=\"csg-prod-path\">SONDERANFERTIGUNG<\/span>\n    <h4>Brauchen Sie eine nicht standardm\u00e4\u00dfige Qualit\u00e4t oder Geometrie?<\/h4>\n    <p>0,1\u2013200 mm Schichtdicke, JGS1 \/ JGS2 \/ JGS3, gesintert oder geformt, zertifizierte Transmission. 8\u201314 Tage Lieferzeit.<\/p>\n    <p class=\"csg-img-caption\"><a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/quarz-sonderkuevetten\/\">Sonderanfertigung konfigurieren \u2192<\/a><\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-cta\">\n  <h3>Brauchen Sie eine auf eine bestimmte Grenze validierte K\u00fcvette?<\/h3>\n  <p>Wir liefern zu jeder K\u00fcvette ein Transmissionszertifikat. Senden Sie uns Ihre Anwendungswellenl\u00e4nge, und wir bieten Ihnen die richtige Qualit\u00e4t, Geometrie und Pr\u00fcfpunkte an.<\/p>\n  <a class=\"csg-cta-btn\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/contact\/\">Angebot anfordern \u2192<\/a>\n  <a class=\"csg-cta-btn csg-cta-btn-outline\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/cuvettes-and-cells-size-chart\/\">Gr\u00f6\u00dfentabelle ansehen<\/a>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<!-- mq-relbar 5 cards -->\n<div class=\"mq-relbar\">\n  <div class=\"mq-relbar-title\">Verwandte K\u00fcvetten-Ratgeber<\/div>\n  <div class=\"mq-relbar-grid\">\n    <a class=\"mq-relbar-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-schichtdicke-leitfaden\/\"><span class=\"mq-relbar-card-emoji\">\ud83d\udccf<\/span><span class=\"mq-relbar-card-title\">Schichtdicken-Ratgeber<\/span><p class=\"mq-relbar-card-sub\">Referenz 0,5\u2013100 mm<\/p><\/a>\n    <a class=\"mq-relbar-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/herstellungsverfahren-quarzkuevetten\/\"><span class=\"mq-relbar-card-emoji\">\u2699\ufe0f<\/span><span class=\"mq-relbar-card-title\">Fertigung<\/span><p class=\"mq-relbar-card-sub\">Std80 \/ Sintered \/ Molded<\/p><\/a>\n    <a class=\"mq-relbar-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/uv-vis-spektrophotometrie-leitfaden\/\"><span class=\"mq-relbar-card-emoji\">\ud83d\udd2c<\/span><span class=\"mq-relbar-card-title\">UV-Vis-Pfeiler<\/span><p class=\"mq-relbar-card-sub\">Theorie \u00b7 Ger\u00e4te<\/p><\/a>\n    <a class=\"mq-relbar-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/quarzkuevette-vs-glaskuevette\/\"><span class=\"mq-relbar-card-emoji\">\ud83e\ude9f<\/span><span class=\"mq-relbar-card-title\">Quarz vs. Glas<\/span><p class=\"mq-relbar-card-sub\">Materialvergleich<\/p><\/a>\n    <a class=\"mq-relbar-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-loesungsmittelkompatibilitaet\/\"><span class=\"mq-relbar-card-emoji\">\ud83e\uddea<\/span><span class=\"mq-relbar-card-title\">L\u00f6sungsmittel-Kompatibilit\u00e4t<\/span><p class=\"mq-relbar-card-sub\">38 L\u00f6sungsmittel \u00b7 3 Qualit\u00e4ten<\/p><\/a>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-eeat-box\">\n  <div class=\"csg-eeat-title\">Warum Sie dieser Seite vertrauen k\u00f6nnen<\/div>\n  <div class=\"csg-eeat-grid\">\n    <div><strong>Autor<\/strong>MachinedQuartz Technical Team<\/div>\n    <div><strong>Gepr\u00fcft von<\/strong>Bryan Wright (Gr\u00fcnder, 13+ Jahre in der Quarzk\u00fcvetten-Fertigung)<\/div>\n    <div><strong>Produktionsbasis<\/strong>JGS1 \/ JGS2 \/ JGS3 im Haus bevorratet \u00b7 Transmission je K\u00fcvette zertifiziert<\/div>\n    <div><strong>Zuletzt aktualisiert<\/strong>6. Mai 2026 \u00b7 n\u00e4chste Pr\u00fcfung November 2026<\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"csg-eeat-bg\"><strong>Methodik:<\/strong> Die Grenzwerte stammen aus Herstellerdatenbl\u00e4ttern (Heraeus Suprasil, GE 124, Corning 7980, JGS Group) und werden mit MQ-eigenen Transmissionsscans \u00fcber unseren K\u00fcvettenbestand abgeglichen. Schichtdickenabh\u00e4ngige effektive Grenzen werden aus Beer-Lambert berechnet und an einem Cary 60 mit Deuteriumquelle validiert.<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-refs-box\">\n  <div class=\"csg-refs-title\">Referenzen<\/div>\n  <ol class=\"csg-refs-list\">\n    <li>ASTM E275-22 \u2014 <a href=\"https:\/\/www.astm.org\/e0275-22.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Standardverfahren zur Beschreibung und Messung der Leistung von UV\/Vis\/NIR-Spektrophotometern<\/a><\/li>\n    <li>Edmund Optics \u2014 <a href=\"https:\/\/www.edmundoptics.com\/knowledge-center\/application-notes\/optics\/uv-vs-ir-grade-fused-silica\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Quarzglas in UV- vs. IR-Qualit\u00e4t<\/a><\/li>\n    <li>RP Photonics \u2014 <a href=\"https:\/\/www.rp-photonics.com\/fused_silica.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Eigenschaften und Qualit\u00e4ten von Quarzglas<\/a><\/li>\n    <li>Lake Shore Cryotronics \u2014 <a href=\"https:\/\/www.lakeshore.com\/docs\/default-source\/default-document-library\/fused-silica-uv-grade-sio2-transmission-curve-datasheet.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Transmissionsdaten von Quarzglas in UV-Qualit\u00e4t<\/a><\/li>\n    <li>USP <788> \u2014 Partikel in Injektionspr\u00e4paraten (Anforderungen an die UV-Grenze von K\u00fcvetten)<\/li>\n  <\/ol>\n<\/div>\n\n<div class=\"csg-related\">\n  <div class=\"csg-related-title\">Weiter im K\u00fcvetten-Ressourcenzentrum<\/div>\n  <div class=\"csg-related-grid\">\n    <a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-auswahlhilfe\/\">\n      <div class=\"csg-related-eye\">\ud83c\udfaf Hub<\/div>\n      <h3 class=\"csg-related-h\">K\u00fcvetten-Auswahlhilfe<\/h3>\n      <p class=\"csg-related-desc\">Material, Schichtdicke, Volumen, Deckel: der \u00fcbergeordnete Ratgeber, der die K\u00fcvettenentscheidungen zusammenf\u00fchrt.<\/p>\n    <\/a>\n    <a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/uv-vis-kuevetten-schichtdicke-waehlen\/\">\n      <div class=\"csg-related-eye\">\ud83d\udd00 Entscheidungsablauf<\/div>\n      <h3 class=\"csg-related-h\">Schichtdicken-Auswahl (5 Schritte)<\/h3>\n      <p class=\"csg-related-desc\">Quantitatives Verfahren zur Wahl von Schichtdicken 1\u2013100 mm anhand von Absorbanz und Linearit\u00e4t.<\/p>\n    <\/a>\n    <a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/quarz-ir-kuevetten-leitfaden\/\">\n      <div class=\"csg-related-eye\">\ud83d\udce1 NIR \/ IR<\/div>\n      <h3 class=\"csg-related-h\">Ratgeber f\u00fcr Quarz-IR-K\u00fcvetten<\/h3>\n      <p class=\"csg-related-desc\">JGS3-Auswahl f\u00fcr Arbeiten von 1100\u20133500 nm, transmission ohne Wasserbanden und dar\u00fcber hinaus.<\/p>\n    <\/a>\n    <a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/optische-fenster-quarz-saphir-caf2\/\">\n      <div class=\"csg-related-eye\">\ud83e\ude9f Unterhalb von Quarz<\/div>\n      <h3 class=\"csg-related-h\">Quarz vs. Saphir vs. CaF\u2082<\/h3>\n      <p class=\"csg-related-desc\">Wann Sie Quarzglas ganz verlassen: VUV, Mittel-IR und Hochdruck-\/Hochtemperaturfenster.<\/p>\n    <\/a>\n    <a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-spektrophotometer-verifizierung-usp-ep\/\">\n      <div class=\"csg-related-eye\">\ud83d\udccb Compliance<\/div>\n      <h3 class=\"csg-related-h\">USP-\/EP-K\u00fcvetten\u00fcberpr\u00fcfung<\/h3>\n      <p class=\"csg-related-desc\">Spektrophotometer- und K\u00fcvetten\u00fcberpr\u00fcfungsprotokoll in Arzneibuch-Qualit\u00e4t.<\/p>\n    <\/a>\n    <a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-reinigungsprotokoll\/\">\n      <div class=\"csg-related-eye\">\ud83e\uddfc Wartung<\/div>\n      <h3 class=\"csg-related-h\">K\u00fcvetten-Reinigungsprotokoll<\/h3>\n      <p class=\"csg-related-desc\">10 Reinigungsmittel, 6 Analytf\u00e4lle: halten Sie Ihre Grenzdrift unter 5 nm.<\/p>\n    <\/a>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n<script>\ndocument.querySelectorAll('.csg-faq-q').forEach(function(q) {\n  q.addEventListener('click', function() {\n    var item = this.closest('.csg-faq-item');\n    var isOpen = item.classList.contains('open');\n    document.querySelectorAll('.csg-faq-item').forEach(function(i){ i.classList.remove('open'); });\n    if (!isOpen) item.classList.add('open');\n  });\n});\n(function(){\n  function initTocSpy(){\n    var tocLinks = document.querySelectorAll('.csg-toc-floating li > a[href^=\"#\"]');\n    if (tocLinks.length === 0) return;\n    var sections = [];\n    tocLinks.forEach(function(link){\n      var id = link.getAttribute('href').slice(1);\n      var el = document.getElementById(id);\n      if (el) sections.push({id: id, el: el, li: link.parentElement});\n    });\n    if (sections.length === 0) return;\n    function update(){\n      var scrollY = window.scrollY + 120;\n      var current = sections[0];\n      sections.forEach(function(s){ if (s.el.offsetTop <= scrollY) current = s; });\n      sections.forEach(function(s){ if (s === current) s.li.classList.add('is-active'); else s.li.classList.remove('is-active'); });\n    }\n    var ticking = false;\n    window.addEventListener('scroll', function(){\n      if (!ticking){ window.requestAnimationFrame(function(){ update(); ticking = false; }); ticking = true; }\n    }, {passive: true});\n    update();\n  }\n  if (document.readyState === 'loading') document.addEventListener('DOMContentLoaded', initTocSpy);\n  else initTocSpy();\n})();\n<\/script>\n\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"TechArticle\",\"inLanguage\":\"de\",\"headline\":\"UV-Grenze von Quarzk\u00fcvetten: Transmission von JGS1, JGS2, JGS3 im Vergleich\",\"description\":\"Materialreferenz zu den UV-Grenzwellenl\u00e4ngen von Quarzk\u00fcvetten. Vergleicht die Qualit\u00e4ten JGS1, JGS2, JGS3, listet Alternativmaterialien (Saphir, CaF2, MgF2) auf, erkl\u00e4rt den Schichtdicken-Effekt auf die effektive Grenze und bietet ein f\u00fcnfstufiges \u00dcberpr\u00fcfungsprotokoll.\",\"author\":{\"@type\":\"Person\",\"name\":\"MachinedQuartz Technical Team\",\"url\":\"https:\/\/machinedquartz.com\/about-us\/\"},\"publisher\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"MachinedQuartz\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/machinedquartz-logo-new-version.png\"}},\"mainEntityOfPage\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/uv-grenze-quarzkuevetten\/\"},\"datePublished\":\"2026-05-06\",\"dateModified\":\"2026-05-06\"}\n<\/script>\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Startseite\",\"item\":\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"K\u00fcvetten-Auswahlhilfe\",\"item\":\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/kuevetten-auswahlhilfe\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"UV-Grenze von Quarzk\u00fcvetten\",\"item\":\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/uv-grenze-quarzkuevetten\/\"}]}\n<\/script>\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"HowTo\",\"inLanguage\":\"de\",\"name\":\"So \u00fcberpr\u00fcfen Sie die UV-Grenze einer K\u00fcvette an Ihrem Spektrophotometer\",\"description\":\"F\u00fcnfmin\u00fctiges Arbeitsplatzprotokoll, um die tats\u00e4chliche UV-Grenze einer Quarzk\u00fcvette gegen das Datenblatt zu best\u00e4tigen.\",\"totalTime\":\"PT5M\",\"step\":[\n{\"@type\":\"HowToStep\",\"position\":1,\"name\":\"K\u00fcvette reinigen\",\"text\":\"Verwenden Sie ein Tiefenreinigungsprotokoll. Ein Fingerabdruck liest bei 200 nm als 0,2 AU und verschiebt die Grenze unbemerkt um 30 nm.\"},\n{\"@type\":\"HowToStep\",\"position\":2,\"name\":\"Mit Referenzl\u00f6sungsmittel f\u00fcllen\",\"text\":\"Wasser in HPLC-Qualit\u00e4t f\u00fcr 200-nm-Arbeiten; Hexan oder Cyclohexan f\u00fcr Arbeiten unter 200 nm.\"},\n{\"@type\":\"HowToStep\",\"position\":3,\"name\":\"190 bis 340 nm gegen Luft scannen\",\"text\":\"Lesen Sie die Absorbanz alle 5 nm ab. Die Grenze ist die Wellenl\u00e4nge, bei der A zuerst 0,30 (T = 50 %) \u00fcberschreitet.\"},\n{\"@type\":\"HowToStep\",\"position\":4,\"name\":\"Eigenbeitrag des Ger\u00e4ts abziehen\",\"text\":\"F\u00fchren Sie denselben Scan ohne K\u00fcvette durch. Der Tief-UV-Intensit\u00e4tsabfall ist die Grenze des Ger\u00e4ts, nicht der K\u00fcvette.\"},\n{\"@type\":\"HowToStep\",\"position\":5,\"name\":\"Mit dem Nennwert vergleichen\",\"text\":\"Innerhalb 5 nm vom Datenblatt = bestanden. Mehr als 10 nm Abweichung = Kontamination oder Alterung; reinigen und erneut testen oder ausmustern.\"}\n]}\n<\/script>\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"inLanguage\":\"de\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Was ist die niedrigste Wellenl\u00e4nge, die eine Quarzk\u00fcvette \u00fcbertragen kann?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"JGS1 (Tief-UV-Qualit\u00e4t) \u00fcbertr\u00e4gt bei 10 mm Schichtdicke mit T = 50 % bis ~185 nm hinunter. Unter ~165 nm versagt selbst das reinste synthetische Quarzglas; f\u00fcr VUV-Arbeiten m\u00fcssen Sie zu Saphir- (~150 nm), MgF\u2082- (~115 nm) oder LiF-Fenstern (~105 nm) wechseln. Unser\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Was ist der Unterschied zwischen JGS1 und \u201eUV-Qualit\u00e4t\u201c oder \u201esynthetischem\u201c Quarzglas?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"JGS1 ist die chinesische nationale Normbezeichnung (GB\/T) f\u00fcr Tief-UV-Quarzglas, hergestellt durch Flammenverschmelzung. \u201eUV-Qualit\u00e4t\u201c oder \u201esynthetisches\u201c Quarzglas von US-\/EU-Herstellern (Heraeus Suprasil, Corning 7980, GE 124) bezeichnet dieselbe allgemeine Klasse: flammenverschmolzen, hoher OH-Gehalt, ~185 nm Grenze. Die Leistung ist auf wenige nm gleichwertig; die Unterschiede liegen darin, wie streng der OH-Gehalt kontrolliert wird.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Funktioniert eine JGS2-K\u00fcvette f\u00fcr die DNA-Quantifizierung bei 260 nm?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Ja. JGS2 \u00fcbertr\u00e4gt bei 260 nm auf 10 mm Schichtdicke ~92 %, womit sie f\u00fcr routinem\u00e4\u00dfige A260-Messungen nicht von JGS1 zu unterscheiden. Wechseln Sie nur zu JGS1, wenn Sie im selben Arbeitsablauf auch Peptidbindungen bei 220 nm messen m\u00fcssen oder wenn Ihre DNA-Probe w\u00e4hrend der Messung keimt\u00f6tendem 254-nm-UV ausgesetzt ist.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Warum hat meine JGS3-K\u00fcvette eine schlechte UV-Leistung?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Das ist beabsichtigt, kein Defekt. JGS3 wird vakuumverschmolzen, um OH f\u00fcr IR-Arbeiten zu entfernen; derselbe Vakuumprozess f\u00fchrt Sauerstoffmangeldefekte ein, die im Bereich 200\u2013260 nm absorbieren. JGS3 tauscht UV-Leistung gegen IR-Transparenz. Wenn Sie JGS3 f\u00fcr UV-Vis gekauft haben, geben Sie es zur\u00fcck und bestellen Sie JGS2.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Wie unterscheide ich JGS1, JGS2 und JGS3 visuell?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Gar nicht: Alle drei sehen f\u00fcr das Auge identisch aus. Die Identifizierung erfordert entweder einen Transmissionsscan (JGS3 hat seine Grenze bei 260 nm; JGS2 bei 220 nm; JGS1 \u00fcbertr\u00e4gt \u00fcber 200 nm hinaus) oder ein Herstellerzertifikat. Wir lasern die Qualit\u00e4t auf jede MQ-K\u00fcvette, damit Sie nicht raten m\u00fcssen. Ist Ihr Bestand unmarkiert, f\u00fchren Sie bei 200 nm einen Scan gegen Luft durch.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"\u00c4ndert die Alterung der K\u00fcvette die UV-Grenze?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Ja. Starke Tief-UV-Belastung (keimt\u00f6tende 254 nm bei voller Lampenintensit\u00e4t, Stunden pro Tag) erzeugt Farbzentren, die im Bereich 215 nm absorbieren, die sogenannte Solarisation. Nach ~500 kumulierten Stunden unter intensiver 254-nm-Belastung kann JGS2 eine Grenzverschiebung von 30\u201350 nm zeigen. JGS1 ist best\u00e4ndiger. Tempern bei 1000 \u00b0C macht den Schaden r\u00fcckg\u00e4ngig; ein Austausch ist meist g\u00fcnstiger.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Kann MachinedQuartz K\u00fcvetten in allen drei Qualit\u00e4ten fertigen?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Ja. Wir bevorraten JGS1-, JGS2- und JGS3-Rohmaterial in 1\u201310 mm St\u00e4rke und bearbeiten alle Standard-K\u00fcvettengeometrien (Halbmikro, Submikro, Durchflussk\u00fcvetten, zerlegbar, zylindrisch) in jeder der drei Qualit\u00e4ten. Jede K\u00fcvette wird mit einem Zertifikat geliefert, das die gemessene Transmission bei 185, 220, 260, 540 und 2200 nm auflistet. Lieferzeit 8\u201314 Tage f\u00fcr nicht vorr\u00e4tige Qualit\u00e4ts-\/Geometriekombinationen.\"}}]}\n<\/script>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UV-Grenze von Quarzk\u00fcvetten: JGS1 ~170 nm, JGS2 ~220 nm, JGS3 ~260 nm. 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