BE370996A - - Google Patents

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BE370996A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J7/00Details not provided for in the preceding groups and common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
    • H01J7/14Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel
    • H01J7/18Means for absorbing or adsorbing gas, e.g. by gettering

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  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    "Tubes   à décharges électriques". 



   La présente invention a pour objet un tube à dé- charges éle.ctriques destiné à l'émission de rayons, dans lequel la décharge est portée partiellement ou entièrement par une matière susceptible d'attaquer la paroi du tube ou de se déposer sur elle. Ceci peut arriver, par exemple, quand la décharge est portée par une vapeur métallique telle que le magnésium ou le sodium et, si la paroi du tube est attaquée ou que des dépôts s'y forment, il peut en résulter entre autres une diminution sensible de la   perméa-   bilité de la paroi aux rayons engendrés dans le tube. 

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   Suivant l'invention, dans le but d'éviter ces inconvénients, la partie de la paroi du tube qui est destinée à l'émission des rayons et qui peut venir en contact avec la matière susceptible de   l'attaquer   ou de se déposer sur elle,' est recouverte, en partie au moins, d'un getter. Dans la,présente description, on entend par "getter" une substance qui s'oppose à la diminution de la perméabilité de la paroi aux rayons à émettre sous l'action de la matière porteuse de la décharge. L'expression   "getter"   est donc prise dans un sens ne pouvant pas   comprendre   une matière capable de capter des gaz résiduels ou des impuretés gazeuses. 



   La partie considérée de la paroi du tube peut être recouverte d'une substance qui empêche que la matière porteuse de la décharge ne se dépose sur elle. 



  Dans ce but,on peut avantageusement appliquer du fluorure de .calcium sur une partie de la paroi du tube. Si la matiè- re porteuse de la décharge est, par exemple, du mercure, on constate que dans bien des formes de décharges le mercure ne se dépose par sur le fluorure de calcium, mais sur la partie de la paroi qui n'est pas recouverte de cette matière, de sorte que la perméabilité de la par- tie mentionnée en premier Lieu aux rayons à émettre ne se trouve pas diminuée par du mercure condensé. 



   Il est également possible de recouvrir la partie de la paroi du tube destinée à l'émission de rayons, d'une susbstance qui transforme la matière porteuse de la décharge se déposant sur cette partie de la paroi en produits qui sont volatils ou n'absorbent 

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 pratiquement pas les rayons µémettre. 



   Il peut être préférable d'appliquer entre la paroi du tube et le getter une matière qui adsorbe cette substance mieux que ne le fait la paroi du tube. 



  Ceci permet de mieux retenir sur la paroi un getter légèrement volatil. Il faut faire attention que le getter n'absorbe pas ou très peu seulement les rayons à émettre. 



   L'invention est particulièrement importante pour les tubes à décharges destinés à émettre des rayons ultra-violets, car les tubes de ce genre ont souvent pour incohvénient que la paroi du tube, qui dans ce cas est en une matière perméable aux rayons ultra-vio- lets, par exemple en quartz, est attaquée par ou recouver- te d'une matière absorbant des rayons ultra-violets. 



   Il sera facile d'indiquer dans chaque cas in- dividuel une ou plusieurs susbtances capables de réagir avec la matière porteuse de la décharge de manière que les produits formés soient volatils ou que les produits restant sut la paroi du tube n'absorbent sensiblement pas les rayons à émettre par les tubes à décharges. 



   Si la décharge se produit, par exemple, dans de la vapeur de magnésium qui, comme on le sait, peut attaquer du verre et du quartz et qui peut former sur eux un dépôt, on peut obtenir de bons résultats en recouvrant de chlorure de potassium la partie de la paroi du tube qui est perméable aux rayons engendrés par la décharge et qui vient en contact avec la va- leur de magnésium. Le magnésium et le chlorure de 

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 potassium réagissent entre eux de manière à former du chlorure de magnésium et du potassium. Par'suite., la vapeur de magnésium ne vient pas en contact avec la paroi du   tube;..   ce qui empêche la paroi d'être attaquée ou noircie.

   Le potassium formé   par la   réaction se volatilise à partir de la paroi du tube et le chlo- rure de magnésium restant sur   la'paroi   est très perméable aux rayons engendrés dans le tube et plus particulièrement aux rayons ultra-voilets. 



   Une autre matière propre à être appliquée sur la paroi est le fluorure de potassium qui forme., avec de la vapeur de magnésium, du fluorure de magnésium et du potassium. Cette dernière substance se volatilise à partir de la paroi, tandis que le fluorure de magnésium y reste et ne diminue p,ratiquement pas la perméabilité de la paroi. 



   On a également obtenu de bons résultats avec un tube à décharges au magnésium en recouvrant la surface intérieure de la paroi de fluorure de potassium et de bore. 



  Si les tubes renferment de la vapeur de mercure, on peut obtenir également de bons résultats au moyen de chlorure d'ammonium. 



   Si le tube à décharges renferme de la vapeur de sodium, la paroi peut être recouverte avantageusement de soufre ou de phosphore. Dans un tube de ce genre, il se produit sur la paroi du sulfure de sodium ou du phos- phure de sodium. Ces matières sont entièrement perméables aux rayons engendrés par la décharge dans de la vapeur de sodium et empêchent la vapeur de sodium de venir en contact avec la paroi du tube. 



    @   

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Il convient d'appliquer le soufre ou le phos- phore sur la paroi du tube non pas directement., mais de la recouvrir d'abord d'une substance qui adsorbe le soufre ou le phosphore mieux que ne le fait la matière constitutive de la paroi du tube. Avantageusement, on peut par exemple appliquer d'abord du chlorure de sodium sur la paroi. 



   La description ci-après, faite avec référence au dessin annexé donné à titre d'exemple et montrant   @   un tube à décharges suivant   1-'invention,  fera bien comprendre comment celle-ci peut être réalisée. 



   Le tube à décharges montré sur la figure a une paroi 1 en une matière perméable aux rayons ultra- violets, par exemple en quartz. Le pied 2 porte diverses   ,électrodes.,   notamment une cathode à incandescence 3 et deux anodes 4 et 5. Les anodes sont séparées par un fil 6   qui,   avant son introduction dans le tube pour la fabrication de ce dernier,est recouvert de chlorure de potassiumo En faisant passer au moyen des fils d'alimentation 7 et   8  un courant .à travers le fil 6, on peut, après que le vide a été fait dans le tube, chauf- fer ce fil 6 de sorte que le chlorure de potassium se volatilise et se dépose sur la partie sphérique de la paroi du tube. 



   Le tube renferme une vapeur métallique, notamment de la vapeur de magnésium, de sorte que la décharge se produit-dans cette vapeur. Si la vapeur de magnésium vient en contact avec le chlorure de potassium appliqué sur   l'ampoule,   il s'ensuit une réaction chimique qui con- duit à la libération du potassium. Ce potassium se vola- tilise à partir de la paroi et se dépose dans la partie supérieure du tube. Le chlorure de magnésium restant 

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 sur l'ampoule n'a pas d'effet fâcheux sur la perméabilité de la paroi aux rayons à émettre.

Claims (1)

  1. RESUME ----------------- Cette invention concerne un tube à décharges électriques destiné à l'émission de rayons, dans lequel la décharge est portée partiellement ou en- tièrement par une matière susceptible d'attaquer la paroi du tube ou de se déposer sur elle, et dans lequel la partie de la paroi du tube qui est destinée à l'émis- sion des rayons et qui peut venir en contact avec cette matière est recouverte, en partie au moins, d'un getter, ce tube pouvant présenter en outre les particularités suivantes, séparément ou en combinaison. a. La partie de la paroi du tube destinée à l'émission des rayons est recouverte en partie au moins,.
    @ d'une substance, par exemple de fluorure de calcium, qui empêche que la matière porteuse de la décharge ne se dépose sur elle. b. La partie de la paroi du tube destinée à l'émission des rayons est recouverte au-moins par- tiellement d'une substance qui transforme la matière porteuse de la décharge se déposant sur cette partie en produits qui sont volatils ou:n'absorbent prai. quement pas les rayons à émettre. c. Entre la paroi du tube et le getter est appliquée une matière adsorbant celui-ci mieux que ne le fait la paroi du tube.
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