BE373020A - - Google Patents

Info

Publication number
BE373020A
BE373020A BE373020DA BE373020A BE 373020 A BE373020 A BE 373020A BE 373020D A BE373020D A BE 373020DA BE 373020 A BE373020 A BE 373020A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
metal
cathode
tube
emission power
oxide
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE373020A publication Critical patent/BE373020A/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/70Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr
    • H01J61/72Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr having a main light-emitting filling of easily vaporisable metal vapour, e.g. mercury

Landscapes

  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "RADIATIONS ULTRA-VIOLETTES" 
La présente invention est relative aux tubes de ,décharge, spécialement aux tubes ou radiateurs à rayons ul- tra-violets, et a pour objet la réalisation d'un tube ra- diateur qui fonctionne sous de faibles courants et tension pour produire des effets lumineux, ou des rayons ultra-vio- lets riches, selon le gaz qui les remplit. 



   Un tube radiateur de ce genre est représenté sur le dessin annexé. 



   Le radiateur comprend un tube de verre fermé 1 , perméable aux rayons ultra-violets, dont les extrémités sont pourvues de pieds 3, 3, dans lesquels sont noyés dès fils de raccord 4, 4, 4' 4' et 5,   5 ' ,   les premiers réunis res- pectivement aux cathodes 6 et 6' et les seconds aux anodes 7 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 et 7' . Les extrémités intérieures des fils 4, 4, 4', 4',5, 5', sont noyées dans des perles de verre ou des tubes capil- laires 8, 8, afin de prévenir toute décharge indésirable 'en ces points. 



   La cathode comprend un fil porteur ou coeur, en nickel, ou en platine ou tungstène recouverts de nickel, ou em .on autre métal neutre, sur lequel est déposée une subs- tance activante comprenant, par exemple, un mélange de   50%   d'hydroxyde de baryum,   25 %   d'oxyde de calcium, 13% d'oxyde de zirconium et 9   %   d'oxyde de zinc, lesquels sont addition- nés d'une substance ou de substances qui donnent au mélange, après un traitement convenable, le caractère de la porcelaine. 



  Cette substance peut être le fluorure de baryum dans une proportion d'environ 3 %. Cependant, d'autres substances que celle-là peuvent être employées, et en diverses propor- tions, pourvu que, après un pompage avec chauffage et bom- bardement simultanés, il se forme à la surface de la ca- thode des parcelles de métal libre d'une nature hautement émissive, dispersées au milieu de parcelles d'un composé métallique'mauvais conducteur, d'une faculté d'émission relativement faible et d'une grande stabilité. Généralement, un mélange d'un oxyde d'un métal à grand pouvoir d'émission et d'un composé d'un métal à pouvoir d'émission inférieur à celui du métal émetteur donnera satisfaction. 



   Le fil porteur de la cathode peut être un   :1,1¯ de   tungstène sur lequel est enroulé un fil de nickel, et la sur- face de la cathode doit être aussi rugueuse que possible. 



   L'anode est en nickel ou autre métal neutre, et sa forme est sans importance. Elle peut être plate et avoir des angles aigus, ou être tubulaire ; cette dernière forme est préférable. 



   Après que les électrodes ont été assemblées, le tu- be est vidé d'air, soumis à un chauffage galvanique, à un bombardement électronique en gaz rares, etc., selon le 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 procédé bien connu. L'activation des cathodes est obtenue en les portant à une température de 1.000  environ et en permettant à un courant continu de deux ampères de passer pendant cinq minutes environ entre la cathode d'un jeu d'électrodes et l'anode de l'autre. Un gaz rare inerte est alors introduit dans le tube à une très basse pression. Ce gaz doit être aussi pur que possible, et pour assurer cela, on place sur l'anode des substances absorbantes ou "getters" telles que du magnésium, qui se vaporisent par la chaleur et se combinent avec les impuretés du gaz.

   Environ trois mil- limètres de mercure sont placés dans le tube en trois points différents, aux extrémités et dans le coude, pour produire ensuite la pression de vapeur de   mercure..désirée.   Des précautions doivent être prises pour qu'un amalgame trop so- lide ne soit pas formé. Il est utile, pour la réduction nécessaire de la cathode, de mélanger avec elle du magnésium en poudre, afin d'assurer la présente sur la cathode d'un métal émetteur d'électrons libre, ce qui est contrôlable, après chauffage et bombardement, par l'apparition sur la sur- face de la cathode de taches ou de points de métal gris foncé. 



   L'activation subséquente se continue en présence de gaz rares, tels que de l'argon à 1 ou 2 mm. de pression environ. 



   Après que les deux cathodes ont été activées par bombardement à courant continu, la décharge, qui peut être   amorcée)par   un courant de haute fréquence, peut être admise à se produire entre les deux cathodes. Cette décharge peut également être amorcée en appliquant le potentiel de l'une des cathodes sur l'anode associée avec l'autre cathode. 
 EMI3.1 
 



  Cobte disposition !JJ'od!.t1 t dot3 lüuu en quutit,tL6 t1lli.iEiLïl,tJ pour créer la décharge. La quantité de chaleur requise pour amorcer la décharge peut également être obtenue en munissant l'intérieur ou l'extérieur du tube d'une bande de métal ou ( d'une autre liaison, ayant une résistance ohmique élevée, 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 reliée aux deux cathodes. En ce cas, des ions sont créés en quantité suffisante, de sorte que la décharge se produit sans autre difficulté sous une charge en courant alternatif. 



   Le tube est alors rempli d'un gaz inerte ou rare à 'une faible pression, par exemple d'argon à 2mm. de pression. 



  En ce cas, la distance'entre l'anode et la cathode associée de chaque paire d'électrodes est d'environ   Sium.   



   Les extrémités extérieures des fils de raccord 4, 4, sont reliées par un fil à une résistance variable de charge 10 de 75 ohms reliée elle-même à une borne, à connecter à une source de courant alternatif à 220 volts. 



  L'extrémité extérieure du fil de raccord 5 est reliée par un fil 11 à une résistance variable de chauffage 12 de 400 ohms reliée à l'autre borne. Les extrémités extérieures des fils de raccord 4', 4t, sont reliées directement à la derniè- re borne par le fil 13. 



   Le rapport de la résistance lu à la résistance 12 est assez critique, car en général, afin de procurer une dé- charge intense à l'amorçage, il est nécessaire que les va- leurs des résistances soient soigneusement proportionnées, et ces valeurs dépendent des dimensions des cathodes. 



   On a trouvé que toute impureté du gaz rare rend la cathode inactive en se combinant avec le métal émetteur pour former un composé non-émetteur, de sorte qu'il est néces- saire de purifier le gaz rare jusqu'au dernier moment à l'aide d'une substance absorbande. 



     R E.S   U M E 
Radiateur de rayons ultra-violets, caractérisé par le fait que son électrode comprend un fil de nickel ayant un revêtement formé d'un mélange d'oxydes de baryum et de zirconium et de fluorure de baryum. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. Ce radiateur peut, en outre, être caractérisé par les points suivants, ensemble ou séparément : a) Le coeur de l'électrode est formé d'un métal neutre ayant un revêtement formé d'un mélange d'un oxyde de <Desc/Clms Page number 5> métal à grande puissance d'émission, d'un composé peu conduc-. teur d'un autre métal à puissance d'émission moins élevée, et d'une substance capable de donner au revêtement le ca- raelère de lu porcelaine. b) Le/contient 'un gaz inerte, ainsi qu'un métal vaporisable, une anode et une cathode activée étant dispo- sées aux extrémités dudit tube. c) Le radiateur a la forme d'un U, et le gaz inerte est l'argon à une pression inférieure à 3 mm.
    d) Du mercure est enfermé dans le tube, et la ca- thode est activée de sorte qu'à sa surface des particules d'un métal à grande puissance d'émission sont dispersées en- tre d'autres particules formées d'un composé mauvais con- ducteur d'un métal à puissance d'émission inférieure à celle du précédent. e) Un des métaux est du magnésium, et la distance à travers le tube, entre les électrodes est sensiblement de cinquante millimètres. f) Le revêtement du fil de nickel de la cathode pré - sente la composition suivante: 50 % d'hydroxyde de baryum 25 % d'oxyde de calcium 13 % d'oxyde de zirconium 9 % d'oxyde de zinc.
    3 % de fluorure de baryum . g) L'anode est espacée de trois millimètres de la cathode associée.
BE373020D BE373020A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE373020A true BE373020A (fr)

Family

ID=44031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE373020D BE373020A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE373020A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1221009C (zh) 低压汞蒸汽放电灯和汞齐
BE373020A (fr)
JPH04308647A (ja) 白熱放射フィラメント装備のグロー放電ランプ
US20060097641A1 (en) Fluorescent lamp and method of manufacturing same
JP2001035438A (ja) 蛍光ランプおよび蛍光ランプ用の電極アッセンブリの製造方法
JP4228046B2 (ja) 蛍光灯用のアマルガムペレット及びこれを用いた蛍光灯
KR100275168B1 (ko) 저압방전등 및 제조방법
JP3221228B2 (ja) 高圧放電ランプ
EP0604221B1 (fr) Lampe fluorescente
EP0502991A1 (fr) Lampe a decharge luminescente
CN104022010A (zh) 长弧型放电灯
CN1462467A (zh) 低压汞蒸气放电灯
CH642483A5 (fr) Dispositif d&#39;eclairage.
JP2008300043A (ja) 放電管用電極およびこれを用いた冷陰極蛍光管
JP3246666U (ja) アマルガムランプ
JP2003526882A (ja) 低圧水銀蒸気放電ランプ
JP4700733B2 (ja) 新規ガス充填物を有する低圧ガス放電ランプ
EP0612093B1 (fr) Cathode froide pour tube à décharge dans un gaz avec une couche de composé de métaux alcalino-terreux sur un support métallique
FR2815172A1 (fr) Lampe sans mercure a cathodes creuses froides a luminescence fluorescence pour eclairage colore decoratif ou enseignes lumineuses
FR2509091A1 (fr) Electrode a cathode froide, notamment pour tubes fluorescents, et procede de realisation d&#39;une telle electrode
BE380618A (fr)
JP2000285863A (ja) 低圧放電灯
BE508278A (fr)
BE404806A (fr)
BE416710A (fr)