BE356801A - - Google Patents

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BE356801A
BE356801A BE356801DA BE356801A BE 356801 A BE356801 A BE 356801A BE 356801D A BE356801D A BE 356801DA BE 356801 A BE356801 A BE 356801A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J9/00Apparatus or processes specially adapted for the manufacture, installation, removal, maintenance of electric discharge tubes, discharge lamps, or parts thereof; Recovery of material from discharge tubes or lamps
    • H01J9/38Exhausting, degassing, filling, or cleaning vessels
    • H01J9/395Filling vessels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Description

       

   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 



  TIOEES '10RDE8 jHÏX PROCEDA DE ABRI OJ1g!:{ON d'AMPOULES â,D t9ÂI 
La présente invention   vise   les ampoules à décharge   électronique   et   les     moyens   d'y introduire un métal alcaline L'introduction de métaux al- 
 EMI1.2 
 calcins dans les dispositifs à décharge électronique s'accompagne généralem&1.t 4e cert$iJlea difficultés provenant de l'<sydatdlit9 très marquée de ces eu'b- stances*
On a utilisé jusqu'ici un composé alcalin en mélange avec un agent   teduoteor     approprier     dans   un petit tube ou récipient, ou une petite ampoule placée à l'intérieur   du   dispositif En chauffant cette ampoule, on fait 

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 réagir l'agent réducteur utilité sur le composé,

   et on libère ce métal   alca-   lin-
Cette méthode offre des inconvénients   (lues   au fait que les   oomppsés   obtenus   sant   :formée par l'action mutuelle du composé alcalin et de l'agent réduoteur, et que ces composée subsistent dans l'ampoule on la décolorant et en 
 EMI2.1 
 l'exposant à des court-circuite Intérieurs- 8n utilisent des tubes métallique6 capillaires remplie d'un métal alcalin et pouvant libérer leur contenu sous l'effet de la chaleur, on se heurte également à 4.tutres inconvénients puis- que les métaux alcalins libérés peuvent attaquer le tube métallique qui les   contient*   En outre, il est très difficile d'établir des tubes capillaires 
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 convanablaa pour de tels dispositifs,

   l'étanchéité de ces tubes laissant sou- vent à   désirer*   En conséquence, le métal alcalin placé dans ces tubes les détériore d'une façon   relativement   rapide, et   devient   bientôt impropre au but désiré*
Suivant la présente invention on introduit le métal alcalin pur 
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 ou une autre substance purificatrice fortememt oxydablo dans des tubes capil- laires en verre spécial qui sont remplis de la   faqon   indiquée dans la suite*   ±ce   dessins jointe exposent à titre d'exemple et d'une façon non limitative un   nouveau   procédé   d'introduction   des matières   oxydables*   Les Fi- 
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 gures à sont relatito* aux opérations préparatoires; la Fig** représente gures .ont r8lati.,....m:

   op'raUan, IIriparatoi1"'.; J1g." 1'8préa.nte un =ample de l'application de 1'inventiaiacx lampes t1"104... 



  Lorsqu'il s'agit du céai1ZD,par exemple, on utilise mn mélange de chlorure de 06$im et de calcina qui est placé dans un cylindre 8 en nickel (voir pigol)e Les extrémités 9 de ce cylindre sont ocapr1m.é.., et on le loge à l' Intérieur du rÔ8ipiqzt 6 et verre où il est porté par les entretoises 10* Après la mise 111 place du cylindre 8, an soude l'extrémité 11 dU réservoir 6l .1prè.

   avoir t.1'IIé le robinet 2, an fait par le tube 3 z vide dans l'appareil et on enlevé l'humidité avec une petite floenot Ck1 distille le ceeium dans le ballon 7 en chauffant le cylindre 8 avec une   bobine     à   haute fréquence et on détache  les   parties   6   et 3 de   l'ensemble   en soudant les tubes de Communication aux endroits 6 et   la*   
 EMI2.5 
 BA chauffant le oésitm on le fait fondre, on l'acoonule dans 1ex trémité 13 et on introduit par le robinet 2 un peut d'hydrocarbure   14,     aacrns   
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 le bro8c.

   ou la paraffine fondu, qui tome vas couche protectrice de 2 on* 

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   environ*   On   détacha   ensuite la partie supérieure du tube   1 avec   le robinet 2; la partie inférieure   a   alors la tome   représentée   Fig.2. 



   La Fig.2 représente le remplissage   d'un   tube capillaire 20 avec le 
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 oeslim pur* Le tube SO est fixe avec de la cire au réservoir 19) sa partie extérieure passe par un   fourreau   en verre 22 muni d'une pointe fragile 23 
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 (voir 'ig3j qui pénètre dans le aéslaa au-dessous de la couche protectrice*   On   casse la pointe 23 en appliquant une légère pression sur le tube 22 et on aspire le   césium   dans le tube   capillaire   20 en faisant le vide dans 
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 le tube 1;

  5, ea vide étant réglé par la valve S6* le tube 26 dont 1'  %rémi#é inférieure plonge dans du tétrachlorure de carbone, ayant la atme densité que le cdeiua,, sert éventuellement d'indicatour de niveau, si le tube capillaire 20 est en métal* Le tube 20 étant Peoepli par le césim pur, par le tronçonne et ça soude les extrémités des diftérente tronçons* Le verre des tubes capillaires 0 est de préférence un boroollicate 49 verre et de magnésium connu dans le commerce sous la désignation "Go 02", verra qui   confiant   une proportion de plomb appréciable et offre une grande résistance à la chaleur   Après   introduction d'un métal alcalin, tel que le césium, on   fume   les extrémités de ces tubes capillaires,

   en les   chauffant!   
 EMI3.4 
 elles noircissant au cours 40 l'opération de fusion, et la césium, à 1'  #rê- mité des   tubes,   réagit sur le verre et forme me matière vitreuse d'un   coeffi-     cient   de dilatation qui   diffère   de celui des parties médianes du tube   capil-   
 EMI3.5 
 laire- Qaand va tel tube est monté sur m disque métallique et su' cu y appliqua la chaleur, ios extrémité du tube capillaire et cassent et laissent échapper le odelm den l'intérieur du tube à, décharge dlectronique 
La Société demanderesse a trouvé qu'il est désirable de monter les   tubes   capillaires sur un disque métallique,

   de telle sorte que les extrémités du tube capillaire soient au voisinage du périmètre du disque* Comme la partie extérieure du   disque   atteint plus rapidement qu'au   centre le'régime   des 
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 hautes températures# sous l'effet des courants de haute fréquence* les  #né+ etos 14 tube capillaire s'échauffent bientôt à un degré suffisant pour 00 VM 90 et permettre au césium de s'échapper* Ce 1 Mécanisme ,de rupture dispense do l'obligation où.

   l'on se trouvait Jusquvioi# dans le cas d'un tube au verre,      d'agiter le tube pour le briser, et il   n'offre   pas,   comme   ce procédé,   l'incon-   

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 ventent de laisser subsister à l'intérieur du tube à décharge électronique, des fragmente du tube qu'on a ¯1'11fSur la Fig*4 donnée à titre 4' a:

  ..ple. en a représente me mpoqlfi vidé* dans laquelle sont montées la plaque 20. la grille J1 et la cathode 32 toutes supportées par le renflement 3y, ou pied de 1. que traversent lea fil* de connexions des électrodes* Us disque métallique M, 8n nickel, ou autre matière appropriée, est monté sur va des tilt d'mtr<e 3150, et un filsupport 36 *et relié à l'anode 309 Un tube capillaire 20 bien éfiakoho, en 
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 EMI4.3 
 verre de toroailicate contenant une proportion Appr<oitM<t de plant, se monte sur le disque je Ce tube capillaire est rempli je oh1¯, ou autre mµta1 alcalin appropria, et se fixe on disque 1, an moyen de bandes métalliques 3'l, le tube capillaire étant monté 4* tagaa qsarr ses <aEtr<ait<w teiwit voisines du périmètre du disque* Quant. on désir* libérer le 01.1\111.

   contenu dans le tube capillaire, on éohautte le disque ta 801411 de courante de haute fNquanew s c'est 1'Q1O le bord du disque qu<   umiteste d'abord IPéchauffement le plus marquée le tube capillaire 20 et recvt# et le efolum ne distille à ltîntérieur de la lampe, emo qu'on ait au besoin l'en agiter le contenue Le procédé qui Tient de décrire tl1m1i sm mom 4' ÙLt1'OducUon très simple dans les lampes de'f8Fs par exemple, d'm métal alcalin pratiquement par* Il est évident qu'on ne doit pas considérer le brevet come 11m1 U à l' introduction de mateux alcaline, et quan peut l'appl1q.r à tous autres éléments qu'on désir@ introduire,à l'état par, dace la lampe* En outre, plusieurs tubes capillaires peuvent être utilieée, au lieu d'tm seul, suivant la quantité et la nature des produite qu'on désire 
 EMI4.4 
 introduire dans la lanpe. 
 EMI4.5 
 



  Bien qu'on ait décrit l'application du procédé à va tube à déchaîne électronique à trois électrodes, il est évident qu'on peut m étendre l'appli ca t1 on. sans sortir du domaine du brevet, à tous les appareils comportent 
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 l'introduction de matières étrangères dans le vide des lampes, par exemple 
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 à la fabrication dea cellules photoéleotriques sensibles & la luaiéro et d'une tag an générale, à tentée les applteations soulevant des problèmes maiogues.



   <Desc / Clms Page number 1>
 
 EMI1.1
 



  TIOEES '10RDE8 jHÏX PROCEDA DE ABRI OJ1g!: {ON OF LIGHT BULBS â, D t9ÂI
The present invention relates to electronic discharge bulbs and to the means of introducing an alkali metal into them. The introduction of al-
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 cullet in electronic discharge devices is generally accompanied by difficulties arising from the very marked <sydatdlit9 of these events *.
Hitherto an alkaline compound has been used in admixture with a suitable teduoteor agent in a small tube or container, or a small ampoule placed inside the device.By heating this ampoule, we make

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 reacting the reducing agent utility with the compound,

   and we release this alkaline metal-
This method offers drawbacks (read from the fact that the oomppsés obtained are formed by the mutual action of the alkaline compound and the reducing agent, and that these compounds remain in the bulb, it is decolorized and
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 exposing it to short-circuits Interiors - 8n use capillary metal tubes6 filled with an alkali metal and able to release their contents under the effect of heat, one also comes up against 4 other drawbacks since the alkali metals released can attack the metal tube that contains them * In addition, it is very difficult to establish capillary tubes
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 convanablaa for such devices,

   the tightness of these tubes often leaving something to be desired * As a consequence, the alkali metal placed in these tubes deteriorates them relatively quickly, and soon becomes unsuitable for the desired purpose *
According to the present invention, the pure alkali metal is introduced
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 or another strong oxidizable purifying substance in special glass capillary tubes which are filled in the manner indicated below * ± these accompanying drawings show by way of example and in a non-limiting manner a new method of introduction oxidizable materials * The Fi-
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 gures to are relatito * to preparatory operations; Fig ** represents gures .ont r8lati., .... m:

   op'raUan, IIriparatoi1 "'.; J1g." 1'8préa.nte a = wide application of the inventiaiacx lamps t1 "104 ...



  When it comes to céai1ZD, for example, a mixture of 06 $ im chloride and calcina is used, which is placed in a nickel cylinder 8 (see pigol). The ends 9 of this cylinder are ocapr1m.é. ., and it is housed inside the rÔ8ipiqzt 6 and glass where it is carried by the spacers 10 * After the 111 position of the cylinder 8, year welds the end 11 of the tank 6l .1prè.

   have t.1'IIé the tap 2, made by the tube 3 z empty in the apparatus and we remove the humidity with a small floenot Ck1 distills the ceium in the flask 7 by heating the cylinder 8 with a high coil frequency and parts 6 and 3 are detached from the assembly by welding the Communication tubes at places 6 and the *
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 BA heating the oesitm it is melted, it is acoonulated in 1 end 13 and a can of hydrocarbon 14 is introduced through tap 2, aacrns
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 the bro8c.

   or molten paraffin, which tome vas protective layer of 2 oz *

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   approximately * The upper part of the tube 1 was then detached with the tap 2; the lower part then has the volume shown in Fig.2.



   Fig. 2 shows the filling of a capillary tube 20 with the
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 oeslim pur * The SO tube is fixed with wax to the reservoir 19) its outer part passes through a glass sheath 22 fitted with a fragile tip 23
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 (see 'ig3j which penetrates into the aéslaa below the protective layer * The tip 23 is broken by applying a slight pressure on the tube 22 and the cesium is sucked into the capillary tube 20 by evacuating the
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 tube 1;

  5, the vacuum being regulated by the valve S6 * the tube 26 of which 1% remitted lower is immersed in carbon tetrachloride, having the same density as the cdeiua ,, possibly serves as a level indicator, if the capillary tube 20 is made of metal * The tube 20 being Peoepli by the pure cesim, by the section and it welds the ends of the diferente sections * The glass of the capillary tubes 0 is preferably a boroollicate 49 glass and magnesium known commercially under the designation "Go 02", will see which confers an appreciable proportion of lead and offers a great resistance to heat After introduction of an alkali metal, such as cesium, one smokes the ends of these capillary tubes,

   by heating them!
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 they blacken during the smelting operation, and the cesium, at the end of the tubes, reacts on the glass and forms the vitreous material with an expansion coefficient which differs from that of the middle parts of the glass. capil tube
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 laire- Qaand va such tube is mounted on m metal disc and su 'cu' applied heat to it, ios end of the capillary tube and break and let the odelm escape from inside the tube to, electronic discharge
The Applicant Company has found that it is desirable to mount the capillary tubes on a metal disc,

   so that the ends of the capillary tube are in the vicinity of the perimeter of the disc * As the outer part of the disc reaches faster than in the center the speed of
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 high temperatures # under the effect of high frequency currents * the # ne + etos 14 capillary tube soon heat up to a sufficient degree for 00 VM 90 and allow cesium to escape * This 1 Mechanism, of rupture dispenses with the obligation where.

   We were up to the point in the case of a glass tube, to shake the tube to break it, and it does not offer, like this process, the incon-

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 wind to let remain inside the electron discharge tube, fragments of the tube that we have ¯1'11f In Fig * 4 given as 4 'a:

  ..ple. in a represents me empty mpoqlfi * in which are mounted the plate 20. the grid J1 and the cathode 32 all supported by the bulge 3y, or foot of 1. which cross the wire * of connections of the electrodes * Us metal disc M, 8n nickel, or other suitable material, is mounted on a tilt range of mtr <e 3150, and a support wire 36 * and connected to the anode 309 A capillary tube 20 well éfiakoho, in
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 toroailicate glass containing an Appr <oitM <t proportion of plant, is mounted on the disc i This capillary tube is filled i oh1¯, or other suitable alkaline meta1, and is fixed on disc 1, by means of metal bands 3'l , the capillary tube being mounted 4 * tagaa qsarr ses <aEtr <ait <w teiwit close to the perimeter of the disc * Quant. we want * to release 01.1 \ 111.

   contained in the capillary tube, we raise the disk ta 801411 of high fNquanew current s it is 1'Q10 the edge of the disk that first tests the most marked heating of the capillary tube 20 and recvt # and the efolum does not distill inside the lamp, emo that one needs to shake the contents of it if necessary The process which holds to describe tl1m1i sm mom 4 'ÙLt1'OducUon in de'f8Fs lamps for example, of almost alkali metal par * It is evident that the patent should not be considered as 11m1 U for the introduction of alkaline matter, and quan can be applied to any other elements which one wishes @ to introduce, as by, dace the lamp * In addition, several capillary tubes can be used, instead of tm alone, depending on the quantity and nature of the product that is desired
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 introduce in the lanpe.
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  Although the application of the three-electrode electron tube triggering method has been described, it is obvious that the application can be extended. without going beyond the scope of the patent, all devices include
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 the introduction of foreign matter into the vacuum of the lamps, for example
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 to the manufacture of light sensitive photoelectric cells and of a general tag, to attempted applications raising major problems.


    

Claims (1)

R E S U M E. = EMI5.1 r..............................,... EMI5.2 l'/ Procède perfeotioang d'iatroduatian dematièree parifieatrioea fertemait oxydables# oamo la 04lum par exmple dans les' anpoules à décharge# cansistaut à on Mmpli!' des tubos oafll18i 08 m verre spécial et à chauffer EMI5.3 ces tube* par de* oouriate à haute fr6qnmooe , 8*/j À titre CLO paodaits iudtastriels noaveeHX, les ampoulée tabri- quées d'après le prient brevet. R E S U M E. = EMI5.1 r .............................., ... EMI5.2 l '/ Processes perfeotioang of iatroduatian by parifieatrioea fertemait oxidizable # oamo la 04lum for example in the' discharge anpoules # cansistaut à on Mmpli! ' tubos oafll18i 08 m special glass and to be heated EMI5.3 these tubes * by de * oouriate at high fr6qnmooe, 8 * / d As CLO paodaits iudtastriels noaveeHX, the blisters tabricated according to the patent request.
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