Изобретение относится к газоразрядным лампам с парами йодидов металлов, в частности к ртутуным лампам с добавками йодидов металлов.
Одной из основных проблем при создании газоразрядных ламп является геттерирование вредных примесей, снижающих срок службы лампы и ухудшающих ее лучистые или электрические параметры. Одной из вредных примесей является водород, который нередко попадает в лампу из самой оболочки, если оболочка изготавливается из кварцевого стекла водородной плавки. Присутствие в лампе даже незначительного количества водорода резко повышает напряжение зажигания ламп, а систематическое накопление его в лампе приводит к преждевременному выходу ее из строя.
В газоразрядных лампах с парами йодидов металлов проблема перманентного геттерирования вредных примесей, в частности водорода, становится особенно острой, так как в лампу вместе с йодидами металлов, как правило весьма гигроскопичными (йодид натрия, йодид индия, йодид галлия и т. д.), вносится вода. Пары воды диссоциируют в разряде с выделением водорода, который существенно повышает напряжение пробоя лампы. Кроме того, в результате взаимодействия водорода со свободным йодом, выделяющимся при диссоциации йодидов, образуется йодистоводородная кислота, разрушающая электроды лампы.
Для связывания паров воды при продуктов
ее разложения непосредственно в лампу во внутрь разрядной трубки вводят газопоглотитель.
Известно, что наилучшие результаты получаются при использовании титана, который
вводят в лампу либо в виде крошки, либо изготавливают из него спираль, надеваемую на заднюю часть керна электрода. Однако существенным недостатков таких ламп является образование сине-черных пятен на поверхности кварцевой горелки, а также синеватый цвет ламп. Оба эти явления связаны с образованием йодида титана, имеющего высокую упругость паров. Черные пятна - это конденсат йодида титана на холодных участках горелки, частичное испарение которого приводит к появлению излучения в сине-зеленой области спектра. Изменение (ухудшение) спектра излучения ламп с титаном, а также почернение колб ламп прогрессирует с течением времени ио мере освобождения йода из йодидов. Известны также газоразрядные лампы с парами йодидов металлов и газопоглотителем, введенным в колбу лампы в ампуле, обладающей способностью избирательного пропусПредлагаемая лампа позволяет предотвратить связывание компонентов рабочего наполнения лампы. Это достигается тем, что ампула выполнена проницаемой для вредных примесей, например воды, водорода, и непроницаемой для компонентов рабочего наполнения, в частности из кварца.
Для поглощения водорода могут быть также использованы порошкообразные титан, цирконий или торий, заключенные в кварцевую тонкостенную ампулу.
Оптимальный интервал температур, в котором происходит актнвное поглощение водорода, для титана 300-500°С, для циркония 100-800°С. Проницаемость кварцевого стекла для водорода наблюдается при температуре выше .
При помещении запаянной кварцевой ампулы, содержащей газопоглотитель, в нижную заэлектронную часть кварцевой горелки, где температура в рабочем режиме лампы составляет 550-600°С, обеспечиваются условия для эффективной диффузии водорода через кварцевые стенки ампулы и поглощения водорода геттером. При этом, поскольку кварцевое стекло непрозрачно для молекул и атомов йода, последний не связывается геттером и рабочий йодно-металлический цикл лампы не нарушается.
Размеры ампулы и количество вводимого в нее геттера должны варьироваться в зависимости от объема лампы, типа кварцевого
стекла, из которого изготавливается колба лампы, и типа вводимых йодидов.
Предмет изобретения
Газоразрядная лампа с парами йодидов металла и газопоглотителем, введенным в колбу лампы в ампуле с избирательной проницаемостью, отличающаяся тем, что, с целью предотвращения связывания компонентов рабочего наполнения лампы, ампула выполнена проницаемой для вредных примесей, например воды, водорода, и непроницаемой для компонентов рабочего наполнения, в частности из кварца.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электродный узел газоразряднойлАМпы | 1979 |
|
SU838821A1 |
СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП С ИОДИДАМИ МЕТАЛЛОВ | 1970 |
|
SU266068A1 |
Газоразрядная безэлектродная высокочастотная лампа и способ ее изготовления | 1989 |
|
SU1697141A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА | 1998 |
|
RU2160483C2 |
Способ дозированного введения галогена в галогенную лампу накаливания | 1980 |
|
SU951482A1 |
Способ изготовления галогенных ламп накаливания | 1984 |
|
SU1191986A1 |
Мощная газоразрядная лампа и способ ее изготовления | 1980 |
|
SU905917A1 |
ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ | 2008 |
|
RU2376674C1 |
Газоразрядное устройство | 1983 |
|
SU1105959A1 |
РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1965 |
|
SU167252A1 |
Даты
1971-01-01—Публикация