Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в производстве газоразрядных ламп в кварцевых колбах, не пропускающих коротковолновое УФ-излучение.
Известны газоразрядные лампы высокого и сверхвысокого давления в кварцевых колбах, наполненные ртутью, инертными газами и галогенидами металлов 1.
Лампы применяются в различных областях, в основном для освещения. Кварцевая колба ламп пропускает коротковолновое озонирующее ультрафиолетовое излучение, если лампа не заключена в наружную колбу, что ограничивает их применение, в частности в закрытых помещениях без вентиляции.
Наиболее близкой по технической сущности является газоразрядная лампа высокого давления, содержащая кварцевую втулку с наружным покрытием из окиси титана, наполненную ртутью, галогенидами металла и инертным газом 2.
Озонирующее коротковолновое излучение в данной лампе поглощается слоем окиси титана, что делает возможным применение указанных газоразрядных ламп без наружной колбы.
Однако слой окиси титана поглощает видимое излучение, что приводит к снижению световой отдачи. Кроме того, технология покрытия колбы достаточно сложна из-за тугоплавкости окиси титана, что ограничивает широкое применение указанных ламп.
Целью изобретения является повышение световой отдачи и упрощение технологии изготовления газоразрядных ламп
Поставленная цель достигается тем, что в газоразрядной лампе с герметично запаянными в нее электродами, содержащей кварцевую колбу с наружным покрытием, препятствующим выходу и злучения, образующего озон, и наполненную инертным газом, ртутью и галогенидами металлов, указанное покрытие выполнено в виде одного из типов переходных стекол с коэффициентом линейного расширения в диапазоне (15 - 40) 10 и температурой
чи
Ј
;vj
ON
01 00
ел ioo
плавления 900 - 600°С, при этом толщина покрытия составляет 3-30 мкм.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
Наружная поверхность кварцевой колбы 1 лампы покрыта слоем переходного стекла 2. В колбу 1 герметично запаяны электроды 3, а колба 1 наполнена инертным газом, ртутью и галогенидами металлов.
При работе лампы УФ-излучение, образующее озон, проходит через тол щину стенки колбы 1 и слой переходного стекла 2, где и поглощается,а видимое и инфракрасное излучения почти полностью выходят.
Переходное стекло из-за низкой температуры плавления легко наносится на поверхность колбы, например, окунанием в суспензию. В дальнейшем закрепление переходного стекла проводят с помощью газокислородной горелки или в печи при температуре, близкой к температуре плавления данного типа применяемого стекла.
Стекла с низкой температурой плавления (с сравнительно большим коэффициентом линейного расширения) могут закрепляться на поверхности колбы при горении лампы.
Состав переходного стекла выбирается исходя из удельных нагрузок на стенки кварцевой колбы. При больших удельных нагрузках выбирается более тугоплавкое стекло, а при малых нагрузках более легкоплавкое.
Изобретение было реализовано на ртутных лампах высокого давления мощностью 1 кВт.
Были изготовлены две партии ламп, по 5 штук в каждой партии. Первая партия ламп (контрольная) была изготовлена с на0
5
0
5
0
5
0
ружным покрытием из окиси титана, а вторая партия согласно изобретению.
Закрепление окиси титана у контрольной партии ламп проводилось при темпера- туре 1200 - 1300°С, а закрепление переходного стекла типа П-3 у партии ламп, изготовленной согласно изобретению, при температуре 700 - 800°С.
Средняя световая отдача у контрольной партии ламп составила 49,5 лм/Вт, а у партии ламп, изготовленной согласно изобретению, 57 лм/Вт, что на 13% выше, чем у контрольной партии ламп.
Кроме того, у обеих партий ламп озонирующее излучение (менее 300 нм) полностью отсутствовало.
При толщине переходного стекла меньше 3 мкм озонирующее коротковолновое из- лучение увеличивается, что делает невозможным применение указанных газоразрядных ламп без наружной колбы.
При толщине переходного стекла больше 30 мкм видимое и инфракрасное излучение поглощаются слоем переходного стекла, что приводит к уменьшению световой отдачи.
Формула изобретения
Газоразрядная лампа, содержащая кварцевую колбу с герметично запаянными электродами, имеющую наружное покрытие, препятствующее выходу излучения, образующего озон, и наполненную инертным газом, ртутью и галогенидами металлов, о т- личающаяся тем, что, с целью повышения световой отдачи и упрощения технологии изготовления, указанное покрытие выполнено из переходного стекла с коэффициентом линейного расширения 15 10 - 40 град, и температурой плавления 600 - 900°С и имеет толщину 3-30 мкм.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛАМПА КВАРЦЕВАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ | 2001 |
|
RU2208875C1 |
ЛАМПА КВАРЦЕВАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ | 2012 |
|
RU2525846C1 |
ЛАМПА КВАРЦЕВАЯ БЕЗОЗОНОВАЯ | 2000 |
|
RU2176117C1 |
Газоразрядная лампа высокого давления | 1980 |
|
SU868887A1 |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ОЗОНИРУЮЩАЯ ЛАМПА | 1993 |
|
RU2075794C1 |
Газоразрядная лампа низкого давления с комбинированным излучением | 1990 |
|
SU1749950A1 |
Горелка дуговой лампы высокого давления | 1976 |
|
SU691959A1 |
ИМИТАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2019 |
|
RU2713914C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА | 1993 |
|
RU2077088C1 |
Люминисцентная лампа низкого давления | 1974 |
|
SU534001A1 |
Использование: газоразрядные лампы высокого давления, предназначенные для наружного и внутреннего освещения. Сущность изобретения: на поверхность кварцевой колбы нанесено покрытие из переходного стекла с коэффициентом линейного расширения (15-40) и температурой плавления 600 - 900°С. Толщина слоя 3-30 мкм. Покрытие не пропускает коротковолновое УФ-излучение разряда, образующее озон. 1 ил.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Справочная книга по светотехнике | |||
М.: Энергоиздат, 1983, с.69- 111 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США №4091163, кл | |||
Способ получения сульфокислот из нефтяных масел | 1911 |
|
SU428A1 |
Авторы
Даты
1992-09-30—Публикация
1991-01-09—Подача