Volumenarme Durchflusszelle

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Regulärer Preis $2,600
Verkaufspreis $2,600 Regulärer Preis

LWCC-M-10

Regulärer Preis Von $2,600 bis $2,800
Verkaufspreis Von $2,600 bis $2,800 Regulärer Preis

Länge (mm)

Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.

MicroLWCC ist eine neue faseroptische Durchflusszelle mit geringem Volumen für die UV/VIS/NIR-Absorptionsanalyse. Basierend auf der etablierten Flüssigkern-Wellenleitertechnologie von WPI fungiert die Analytlösung als Kern eines flüssigkeitsgefüllten Lichtwellenleiters. Benetzte Teile im Lichtweg der Probenzelle sind PEEK, Quarzglas und PTFE. Optische Fasern werden verwendet, um Licht zur und von der Probenzelle zu transportieren. Die Zelle kann in der Biochemie zur DNA-, RNA- und Proteinquan-tifizierung, kolori-metrischen Nährstoff- und Spurenmetallanalyse, Wirkstoffforschung und Auflösungstests, Prozesskontrolle und HPLC-Analyse eingesetzt werden.



Einzelheiten

Niedrigvolumige faseroptische Durchflusszelle für UV/VIS/NIR-Absorptionsanalyse. Basierend auf der etablierten Flüssigkern-Wellenleiter-Technologie von WPI fungiert die Analytlösung als Kern eines mit Flüssigkeit gefüllten Lichtwellenleiters. Benetzte Teile im Lichtweg der Probenzelle sind PEEK, Quarzglas und PTFE. Optische Fasern werden verwendet, um Licht zur und von der Probenzelle zu transportieren. Die Zelle kann in der Biochemie für DNA-, RNA- und Proteinquantifizierung, kolorimetrische Nährstoff- und Spurmetallanalyse, Wirkstoffforschung und Auflösungstests, Prozesskontrolle und HPLC-Analyse eingesetzt werden.

Für FIA, HPLC und Prozessanalyse

  • UV/VIS-Durchflusszelle für Absorptionsmessungen
  • Niedriges Innenvolumen
  • Passt zu 500 und 600 µm Fasern [Web-Teil # 505195 Katalog-Teil # WVLUXUVIS-S-0600-100-SMA]
  • Hohe UV-Transmission
  • 0–10 mL/min Durchflussrate

Optionen

  LWCC-M-10 LWCC-M-50  LWCC-M-100
Optische Weglänge 10 mm  50 mm  100 mm
Innenvolumen 2,4 μL 12 µL  24µL 
Brechungsindex @ 280nm (gemessen nach ASTM E 685-93) < 7 mAU <15 mAU  <30 mAU 
Transmission @ 254nm (Referenz: 2 600μm Faser, butt-verbunden) 25% 20%  15% 
Transmission @ 500nm (Referenz: 2 600μm Faser, butt-verbunden)  40% 35%  30% 
Wellenlängenbereich 200-1000 nm  
Faseranschluss [μm] 600 (SMA)  
Maximaler Druck 1000 PSI
Benetzte Materialien PEEK, Quarzglas, PTFE  
Bild LWCC-M-10 LWCC-M-50 LWCC-M-100

 

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Vorteile

  • Hohe Kopplungseffizienz
  • Niedriger Brechungsindex-Offset
  • Passt zu TIDAS-Systemen und anderer fasergekoppelter Spektroskopieausrüstung 

Anwendungen

  • FIA, GFIA, HPLC, Optofluidik
  • Prozesskontrolle
  • DNA-, RNA- und Proteinquantifizierung
  • Kolorimetrische Nährstoff- und Spurmetallanalyse
  • Wirkstoffforschung und Auflösungstests

 

MicroLWCC ist eine neue faseroptische Niedrigvolumen-Durchflusszelle für UV/VIS/NIR-Absorptionsanalysen. Basierend auf der etablierten Flüssigkeitskern-Wellenleiter-Technologie von WPI fungiert die Analytlösung als Kern eines mit Flüssigkeit gefüllten Lichtwellenleiters. Benetzte Teile im Lichtweg der Probenzelle sind PEEK, Quarzglas und PTFE. Optische Fasern werden verwendet, um Licht zur und von der Probenzelle zu transportieren. Die Zelle kann in der Biochemie zur Quantifizierung von DNA, RNA & Proteinen, kolorimetrischen Nährstoff- und Spurenelementanalysen, Wirkstoffforschung und Auflösungstests, Prozesskontrolle und HPLC-Analysen eingesetzt werden.

Ressourcen

Literaturverzeichnis

M. Belz, „Einfaches und sensibles Proteinerkennungssystem mit UV-LEDs und Flüssigkeitskern-Wellenleitern“, Advanced Environmental, Chemical, and Biological Sensing Technologies V, Optics East, Okt. 2007, Proc. SPIE, Bd. 6755, 675505.

M. Belz, F.A. Klein, H.S. Eckhardt, K. Klein, D. Dinges, K.T.V. Grattan, „Optische Detektionstechniken und Lichtführung mit UV-LEDs und optischen Fasern“, Dritte Internationale Konferenz für optische und Laser-Diagnostik, Proc. IOP, City University, London, UK, Mai 2007.

M. Belz, P. Dress, A. Sukhitskiy, S. Liu, „Linearität und effektive optische Weglänge von Flüssigkeitswellenleiter-Kapillarzellen“, Teil der SPIE-Konferenz zur internen Standardisierung und Kalibrierung; Architekturen für chemische Sensoren, Boston, Massachusetts, September 1999, SPIE Bd. 3856, 271-281.

Fischer, Lee Mackenzie et al. 2013. „Untersuchung von zwei Methoden zur quantitativen Messung von Mitomycin C im Tumorgewebe in vitro und in vivo.“ Biological procedures online 15(1): 12. https://biologicalproceduresonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1480-9222-15-12#Sec11  (9. Oktober 2015).


Volumenarme Durchflusszelle

$2,600.00

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