Изобретение относится к электро- texHHKe и может быть .использовано при роизводстве ламп накаливания с порытиями на колбе, отражающими инфра- расное излучение.
Целью изобретения является увелиение световой отдачи лампы.
На фиг, 1 представлена конструк- ция лампы; на фиг, 2 - узел I на-. jg иг,1.
В табл, 1 приведена зависимость цветовой отдачи от толщины двух сло- в диоксида титана, в табл.,2 - от Фолщины одного слоя из диоксида це- t5 рия.
I Лампа состоит из оптически про ёрачиой колбы 1, имеющей на внутренней поверхности теплоотражающее покрытие 2, цокольной части 3, элект- 20 родов 4, подводящих к телу 5 накала рабочее напряжение,.Теплоотражающее покрытие состоит из диэлектрических слоев 6 и 7, между которыми заключен |слой металла 8, Хотя бы один из слоев 25 17 или 8 имеет геометрическую толщину |(h) 9 или 10, соответствующую опти- |.ческой толщине 0,56-0,65 от длины волны с максимальным пропусканием |света. Толщина слоя(металла,: напри зо мер серебра, лежит в пределах 13- 28 нм, В качестве материала диэлектрических слоев могут найти применение вещества, имеющие высокий (1,9 и более) показатель преломления: TiO, .СеО„, ZnS, , Толщина, по крайней мере одного из -слоев этих материалов, составляет 146-171 нм. Второй слой, также может иметь толптину 146-171 нм либо 13-28 нм,.Q
Через цокольную часть 3 к электродам 4 прикладывают рабочее напряже- ние,-Ток, протекающий через тело 5 накала, разогревает его и оно излучает видимое и инфракрасное излучение, g Видимое излучение проходит через покрытие 2, инфракрасное излучение отражается этим покрытием, поступает .на тело 5 накала.и значительная часть; . этого излучения поглощается им. По-: скольку на долю инфракрасного излу50
Q
g
0
чения приходится до 90% излучаемой энергии, поглощенная часть излучения обеспечивает достижение телом 5 накала рабочей температуры при меньшей подводимой мощности. Эта доля в лампе данной конструкции достигает 40%, а пропускание видимого излучения составляет 90%, Из этого следует важность обеспечения, помимо отражения инфракрасного излучения, хорошего .пропускания видимого излучения. Такое сочетание обеспечивает вьтолнение покрытия с приведенньми толщинами диэлектрика в табл, 1 и 2,
П .р им ер. Лампа накаливания, включающая колбу Ш-61, цоколь Е-32, тело накала моЕ5Ностью 80 Вт, напряжение 36 В выполненное из вольфрамовой проволоки путем биспирализации. На внутреннюю поверхность колбы нанесено теплоотражающее покрытие,сос тоящее из чередующихся слоев диэлектрика, в частности TiO, между которыми заключен слой серебра, соответ- ствую1дие значения толщины слоев и световая отдача лампы приведены в таблг, оптическая толщина взята относительно длины волны нм,
Приведенные данные позволяют сделать- вывод, что увеличение световой отдачи лампы накаливания достигнуто за счет увеличения доли возвращаемой на тело накала энергии в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн (700-1000 мм), где плотность энергии излучения т&ла накала близка к максимальной.
Увеличение доли возвращенной на тело накала энергии достигается более быстрым ростом коэффициента отражения в ближней инфракрасной области спектра.
Толщины слоев металла и диэлектрика не являются произвольными, они определяют оптические свойства покрытий для целей применения в лампах накаливания ,
В предложенной лампе возможны еле- дующие варианты.вьтолнения конструкции покрытия;
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Лампа накаливания | 1988 |
|
SU1554049A1 |
Электрическая лампа накаливания | 1982 |
|
SU1083253A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ФОТООБРАБОТКИ БИОТКАНЕЙ И СПОСОБ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 1999 |
|
RU2181571C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МНОГОСЛОЙНОГО ЗЕРКАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 2000 |
|
RU2244947C2 |
МНОГОСЛОЙНАЯ ПЛЕНКА С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ | 1993 |
|
RU2043932C1 |
Лампа накаливания | 1982 |
|
SU1100658A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СО СЛОЕМ НИЗКОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ | 2012 |
|
RU2577562C2 |
Устройство для нанесения теплоотражающих покрытий на колбы ламп накаливания | 1985 |
|
SU1274031A1 |
Электрическая лампа накаливания | 1981 |
|
SU1023451A1 |
ИЗДЕЛИЕ СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА С ГИБРИДНЫМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ НА СТЕКЛЯННОЙ ПОДЛОЖКЕ | 2017 |
|
RU2642751C1 |
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве ламп накаливания с по:- крытиями на колбе, отражающими инфракрасное: излучение. Целью изобретения является увеличение:световой отдачи лампы. Ток, проходящий через тело накала, нагревают его. Видимое излучение проходит через покрытие на колбе, а инфракрасное от1 ажается на тело накала. Покрытие выполнено из слоя металла, окруженного слоями дизлектри- ка. Оптическая толщина по крайней мере одного из слоев диэлектрика выбирается равной 0,56-0,65 длины волны, соответствующей максимуму интенсивности пропускания света. В результате увеличивается доля возвращенной на тело накала энергии за счет более быстрого роста коэффициента отражения в ближней инфракрасной области спектра, что приводит к увеличению световой отдачи ланпы. 2 ил,, 2 табл. га Sg
Вариант
Диэлектрик, внешний слой Металл (серебро), нм
Диэлектрик, слой со стороны стекла
III
(1/8)Я„
13-28
(5/8)Ягт
IV
(5/8)ft,
4-9
(3/8)Я„
3I436J
Физическая толщина диэлектрика составляет для (5/8)Л 148-153 нм и для (1/8)Дп 13-28 нм.
5 Формула изобретения
Лампа накаливания, содержащая тело накала, герметично установленное в колбе из оптически прозрачного мате- ю риала, на внутреннюю поверхность которой нанесено теплоотражающее покрытие, состоящее из металлического
49
слоя, окруженного с обеих сторон диэлектрическими слоями, отличающаяся тем, что, с целью увеличения ее световой отдачи, по крайней мере один из указанных диэлектрических слоев выполнен из материала с показателем преломления ,9 и имеет толщину h, выбираемую из соотношения
nh(0,56-0,65)n,
где Я„ - длина волны, соответствующая максимуму интенсивности пропускания света,
Т а б л и ц а I
Фиг. 2
Составитель Н, Семенов Редактор С. Патрушева Техред Л.СердюкрваЗаказ 5651/50
Тираж 746
ВПИШИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий И3035 , Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5.
Корректор В. Гирняк
Подписное
Магнитный модулятор | 1976 |
|
SU629624A2 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Клеящая полиэтиленовая композиция | 2021 |
|
RU2811037C1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1988-11-07—Публикация
1986-12-19—Подача