ЛЮМИНОФОРНАЯ СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА Российский патент 1996 года по МПК H01J61/44 

Описание патента на изобретение RU2064711C1

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве газоразрядных люминесцентных ламп низкого давления.

Известна люминофорная суспензия с применением связующего, крепителя и люминофора, состоящего из смеси титанат-фосфата бария, ортофосфата стронция, активированного оловом, и галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв.=3500 К, при следующем соотношении компонентов, в масс.

Титанат-фосфат бария -50-60
ортофосфат стронция, магния, активированный оловом -25-35
галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем с Тцв. 3500 К -5-10 /1/.

Недостатками данной люминофорной суспензии являются большой спад светового потока в процессе горения ламп с ее применением и увеличенный брак по треску трубок колб на операции заварки ламп. Наиболее близкой к изобретению является люминофорная суспензия с применением связующего, крепителя и люминофора, состоящего из смеси титанат-фосфата бария, ортофосфата стронция, магния, активированного оловом, и галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 3500 К при следующем соотношении компонентов, в масс%
титанат-фосфат бария 50-60
ортофосфат стронция, магния, активированный оловом -35-40
галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с Тцв. 3500 K -0-7 /2/.

Недостатками данной люминофорной суспензии являются большой спад светового потока в процессе горения ламп, увеличенный брак по треску трубок - колб на операции заварки и длительное время размола люминофорной суспензии, это обусловлено тем, что титанат-фосфат бария и ортофосфат стронция, магния, активированный оловом, нестабильны в процессе горения ламп и довольно крупные по гранулометрическому составу. Кроме того, титанат-фосфат бария содержит примеси нежелательных низших окислов, а также солей, например, тетрофосфата бария, ортофосфата бария и др. На операции выжигания связующего вещества эти примесные (фазы низшие окислы и соли) взаимодействуют с поверхностью стекла и приводят к увеличению брака по треску трубок колб на операции заварки ламп.

Целью данного изобретения является уменьшение спада светового потока в процессе срока службы люминесцентных ламп низкого давления, а также снижение брака по треску в процессе изготовления.

Сущность предложенного технического решения заключается в том, что в люминофорную суспензию для газоразрядных источников света, содержащую связующее, крепитель и люминофор, состоящий из смеси титанат-фосфата бария, ортофосфата стронция, магния, активированного оловом, и галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 3500 К, дополнительно в состав люминофора введен галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 6500 К, причем указанные компоненты взяты в следующем соотношении, масс.

титанат-фосфат бария -42-46
ортофосфат стронция, магния, активированный оловом -28-32
голофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 3500 К -2-7
Галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 6500 К -17-26.

Для экспериментальной проверки состава были подготовлены 5 смесей компонентов люминофора, приведенных в таблице 1.

Содержание галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 3500 К в указанных пределах обусловлено заданной цветовой температурой ламп Тцв. 6200 К. При введении его в смесь менее 2% происходит сдвиг в сторону более высоких цветовых температур, а при увеличении его содержания более 7% цветовая температура выходит за нижний предел.

Введение галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 6500 К и уменьшение вследствие этого доли титанат-фосфата бария с 50-60% до 42-46% приводит к уменьшению спада светового потока в процессе горения ламп, снижению брака по треску трубок колб на операции заварки ламп и уменьшению времени размола люминофорной суспензии. Уменьшение его содержания менее 17% снижает этот эффект. Увеличение его содержания более 26% приводит к ухудшению цветопередачи ламп, которое характеризуется распределением светового потока ламп по спектральным зонам.

Пример приготовления люминофорной суспензии для газоразрядных источников света. В фарфоровый барабан емкостью 2 л загружают 600 г ситалловых шаров диаметром 18-25 мм; 42 г титанат-фосфата бария; 28 г ортофосфата стронция, магния, активированного оловом; 7 г галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 3500 К; 23 г галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. 6500 К; в качестве связующего 100 мл лака на основе водно-щелочного раствора сополимера метилметакрилата и метакриловой кислоты вязкостью 0,088 Па•с при температуре 293 К и 1% тетрафосфата бария в качестве красителя.

Затем полученную смесь размалывают в течение 35 мин при скорости вращения барабана 60 об/мин.

После этого полученную люминофорную суспензию по стандартной методике наносят на трубку люминесцентной лампы. Удельная нагрузка составляет 3,0-3,5 мг/см2. Выжигание связующего вещества осуществляется при температуре 500 520o в течение 5 минут с поддувом горячего воздуха. Для сравнения была изготовлена партия люминесцентных ламп с люминофорным покрытием согласно прототипа /2/ и предлагаемой люминофорной суспензии.

Изготовлены были люминесцентные лампы низкого давления мощностью 40 Вт с цветовой температурой Тцв. 6200 К типа ЛДЦ 40.

В таблице 2 приведены данные, характеризующие световой поток в зависимости от времени горения.

Как видно из таблицы 2, газоразрядные лампы с предлагаемой люминофорной суспензией имеют более высокие значения как светового потока, так и его стабильности в процессе срока службы ламп. При этом световой поток после 100 часов горения возрос на 3 5% а спад светового потока за 2000 горения уменьшился на 4-6% За счет снижения брака по треску трубок колб на операции заварки повысился выход годных ламп на 3 6% Кроме того, уменьшилось время размола предлагаемой смеси по сравнению с прототипом в процессе приготовления люминомофорной суспензии.

Похожие патенты RU2064711C1

название год авторы номер документа
ЛЮМИНОФОРНАЯ СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 1994
  • Девятых Э.В.
  • Тельнова В.А.
  • Коркин В.А.
  • Духонькин В.А.
  • Лопаткин Ю.В.
  • Мелякин В.И.
RU2064710C1
ЛЮМИНОФОРНАЯ СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 1993
  • Девятых Э.В.
  • Басалаева А.В.
  • Духонькин В.А.
  • Лопаткин Ю.В.
  • Мелякин В.И.
RU2040070C1
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫХ ЛАМП ДНЕВНОГО СВЕТА 1991
  • Брик В.С.
  • Харина Л.А.
  • Панин Н.Г.
  • Монс Л.П.
RU2051164C1
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫХ ЛАМП С УЛУЧШЕННОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ 1991
  • Борисов С.А.
  • Брик В.С.
  • Бендерская Л.П.
  • Волоченко Т.Л.
  • Харина Л.А.
RU2093542C1
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1990
  • Девятых Э.В.
  • Басалаева А.В.
  • Новиков А.И.
  • Мезенцева И.А.
SU1831873A3
Люминесцентная лампа 1975
  • Усвяцова Елена Павловна
  • Бштикян Соси Овсеповна
  • Саркисян Альберт Гургенович
SU560276A1
Люминесцентный состав на основе фосфатов щелочноземельных металлов 1980
  • Халуповский Михаил Давидович
  • Хижа Виктор Степанович
  • Косинцев Феоктист Иванович
  • Бендерская Людмила Петровна
  • Голубев Игорь Федорович
  • Соловьев Виктор Захарович
  • Пушкарев Федор Дмитриевич
  • Мушта Борис Дмитриевич
  • Скреблюков Александр Егорович
  • Лопаткин Юрий Викторович
SU865885A1
Двухслойное покрытие колб газоразрядных источников света 1991
  • Девятых Эвелина Васильевна
  • Басалаева Альбина Васильевна
  • Корнеенков Николай Самсонович
  • Коробкова Лидия Денисовна
SU1781730A1
ЛЮМИНОФОРНАЯ СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 1993
  • Сизганова Г.В.
  • Морозова Т.И.
  • Савинова Е.В.
  • Прытков А.А.
  • Духонькин В.А.
  • Лопаткин Ю.В.
  • Петровичева Н.А.
  • Мелякин В.И.
RU2040069C1
Люминесцентный состав для кольцевых ламп 1983
  • Орлова Нина Ивановна
  • Трубина Валентина Васильевна
  • Неучева Нина Ивановна
  • Сурина Роза Владимировна
SU1117306A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 064 711 C1

Реферат патента 1996 года ЛЮМИНОФОРНАЯ СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Использование: при производстве газоразрядных люминесцентных ламп низкого давления. Сущность изобретения: люминофорная суспензия для газоразрядных источников света содержит связующее, крепитель и люминофор, состоящий из смеси титанат-фосфата бария, ортофосфата стронция, магния, активированного оловом, и галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. = 3500 К. Дополнительно в состав люминофора введен галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. = 6500 К, причем указанные компоненты люминофора взяты в следующем соотношении, масс.%: титанат-фосфат бария - 42-46, ортофосфат стронция, магния, активированный оловом - 28-32, галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. = 3500 К - 2-7, галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв. = 6500 К - 17-26. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 064 711 C1

Люминофорная суспензия для газоразрядных источников света, содержащая связующее, крепитель и люминофор, в состав которого входят титанат фосфат бария, ортофосфат стронция, магния, активированный оловом, и галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв 3500 К, отличающаяся тем, что в состав люминоформ дополнительно введен галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв 6500 К, причем указанные компоненты люминофора взяты в следующих количествах, мас.

Титанат фосфат бария 42 46
Ортофосфат стронция, магния, активированный оловом 28 32
Галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв 3500 К 2 7
Галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, с цветовой температурой Тцв 6500 К 17 26

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2064711C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
А.Е
Скреблюков, В.А
Коркин, И.Ф
Голикова
Люминесцентные лампы дневного света с повышенной стабильностью светового потока
(Труды ВНИИИС, вып.12
Электрические источники света) Саранск, 1981, с
Разборное приспособление для накатки на рельсы сошедших с них колес подвижного состава 1920
  • Манаров М.М.
SU65A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Т.И
Морозова, А.Е
Скреблюкова, В.А
Коркин
Состояние и перспективы разработки эффективных люминофоров и люминофорных покрытий для энергоэкономичных люминесцентных ламп
Труды ВНИИМС, вып
Способ изготовления электрических сопротивлений посредством осаждения слоя проводника на поверхности изолятора 1921
  • Андреев Н.Н.
  • Ландсберг Г.С.
SU19A1
Источники света и материалы для их производства, Саранск, 1987, с
Устройство для охлаждения водою паров жидкостей, кипящих выше воды, в применении к разделению смесей жидкостей при перегонке с дефлегматором 1915
  • Круповес М.О.
SU59A1

RU 2 064 711 C1

Авторы

Девятых Э.В.

Коркин В.А.

Духонькин В.А.

Лопаткин Ю.В.

Мелякин В.И.

Даты

1996-07-27Публикация

1994-12-05Подача