1
Предлагаемое изобретение относится к классу газоразрядных источников света, в частности к спектральным высокоинтенсивным лампам, излучающим узкие резонансные линии различных химических элементов. Подобные источники света применяются в различных спектрофотометрических устройствах, например в приборах атомно-адсорбционного анализа.
По основному авт. св. № 264551 известна спектральная высокоинтенсивная лампа, в которой между оксидным катодом и анодом, служащим для создания дугового разряда, размещены дисковые электроды, выполненные из металлов, спектр которых необходимо получить, и помещенные в керамические чашечки, открытые со стороны, продольной оси плазменного шнура. В этих дисковых электродах предусмотрены центральные отверстия, которые имеют переменный диаметр, увеличивающийся от катода дугового разряда к аноду. Между этими дисковыми электродами и анодом зажигается и поддерживается тлеющий разряд, обеспечивающий за счет эффекта катодного распыления получение внутри указанных отверстий атомного пара большой концентрапии. Возбуждение атомного пара происходит в положительпом столбе дугового разряда, проходящего сквозь отверстия в дисковых электродах.
Педостаток этой лампы состоит в том, что она не обеспечивает необходимой стабильности световых параметров.
В процессе работы тлеющего разряда за счет эффекта катодного распыления происходит интенсивное распыление материала дискового электрода. Продукты распыления оседают на всех деталях монтажа и колбе. Наряду с наблюдается запыление внешней поверхности
керамических чашечек с образованием непрерывной токопроводящей металлической пленки. В результате этого через несколько часов работы лампы происходит самопроизвольное перебрасывание тлеющего разряда на металлизированную поверхность керамической чашечки, получившей потенциал дискового электрода. Это вызывает значительное скачкообразное изменение электрических и световых параметров лампы.
1Дель изобретения - повысить стабильность световых параметров лампы.
Поставленная задача решается путем выполнения основания - дисковых электродов с кольцевой проточкой, распространяющейся
под керамическую чашечку и обеспечивающей образование зазора между основанием дискового электрода и чашечкой. Целесообразно величину зазора и кольцевой проточки выбирать в зависимости от давления буферного газа.
В результате образования разрыва в металлизированной поверхности керамической чашечки, препятствующего возникновению на ней потенциала дискового электрода, обеспечивается необходимая стабильность световых и электрических параметров лампы в процессе всего срока службы.
На фиг. 1 изображена спектральная высокоинтенсивная лампа, излучающая спектры меди, марганца и хрома; на фиг. 2 - катодный узел.
Лампа представляет собой стеклянный баллон 1 цилиндрической формы с плоским окном 2 для выхода излучения, выполненным из материала, прозрачного в диапазоне длин волн 0,2-2 мкм. Анод 3, эффективный термокатод 4 и дисковые электроды 5, помещенные в керамические чащечки 6, собираются на плоской стеклянной ножке 7 при помощи слюдяных дисков 8. Один из дисковых электродов выполнен из сплава медь--марганец, а внутренняя поверхность центрального отверстия другого покрыта чистым хромом. Выводы ножки, на которых собран монтаж, помещаются в керамические трубки 9. Лампа снабжена цоколем 10 с размерами и расположением штырьков под стандартную ламповую панель. В дисковых электродах имеются сквозное отверстие 11 и круговая канавка 12, куда приваривается никелевая лента или проволочка для осуществления токоподвода с вывода ножки.
Основания дисковых электродов выполнены с кольцевой проточкой 13 и кольцевым выступом 1,4, который располагается с зазором 15 в центральном отверстии 16 керамической чашечки. Внутренний объем лампы заполняется буферным газом до давления 4-6 мм рт. ст. Между дисковыми электродами 5 и анодом 3 зажигается тлеющий разряд, обеспечивающий за счет эффекта катодного распыления
получение внутри отверстий 11 в дисковых электродах определенной концентрации атомного пара, который возбуждается в положительном столбе дугового разряда, проходящего сквозь отверстия этих электродов.
Предмет изобретения
1.Спектральная высокоинтенсивная лампа по авт. св. № 264551, отличающаяся тем,
что, с целью повышения стабильности световых параметров лампы, основания дисковых электродов выполнены с кольцевой проточкой, простирающейся под керамическую чашечку и образующей зазор между основанием дискового электрода и чашечкой.
2.Лампа по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью исключения возникновения в зазоре эффекта катодного распыления, величина зазора и кольцевой проточки выбраны в
зависимости от давления буферного газа.
шш
Фиг 1
7.5
сРиг 2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПЕКТРАЛЬНАЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАМПА | 1973 |
|
SU408396A1 |
Спектральная высокоинтенсивная лампа для атомной абсорбции и флуоресценции | 1989 |
|
SU1677739A1 |
Спектральная высокоинтенсивная лампа | 1973 |
|
SU480142A1 |
СПЕКТРАЛЬНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ АТОМНОЙ АБСОРБЦИИ | 2002 |
|
RU2221311C2 |
Спектральная газоразрядная лампа для атомной абсорбции | 1990 |
|
SU1804597A3 |
СПЕКТРАЛЬНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1973 |
|
SU395927A1 |
СПЕКТРАЛЬНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ АТОМНОЙ АБСОРБЦИИ | 2000 |
|
RU2170473C1 |
СПЕКТРАЛЬНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ АТОМНОЙ АБСОРБЦИИ | 2001 |
|
RU2185680C1 |
Спектральная лампа | 1977 |
|
SU625271A1 |
СПЕКТРАЛЬНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО АНАЛИЗА | 2001 |
|
RU2185681C1 |
Авторы
Даты
1974-11-05—Публикация
1973-06-08—Подача