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"Tube à décharges électriques destiné à l'émission de rayons".
La présente invention est relative aux tubes à dé= charges électriques destinés à l'émission de rayons, par exemple, de rayons ultra-violets., ces tubes contenant une substance dont la vapeur participe à la décharge. Lors du fonctionnement de tubes de ce genre., on rencontre souvent linconvénient que la vapeur de la substance prenant part à la décharge se condense sur une partie de la paroi du tube destinée au passage des rayons engendrés.
Par suite de cette condensation, la perméabilité aux rayons de cette partie de la paroi peut diminuer, ce qui a pour effet de réduire considérablement le rendement du tubeo @
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L'invention a pour but d'obvier à cet inconvénient et de prévoir un tube à décharges dans lequel il ne se pro- duit pas un tel dépôt indésirable de la substance partici- pant à la décharge.
Suivant l'invention, dans un tube à décharges. destiné à 1-'émission de rayons et contenant une substance dont la vapeur prend part à la décharge,on introduit une matière susceptible d'adsorber cette substance et de la dégager sous l'effet de la chaleur.
Cette matière est disposée sur une partie du tube non destinée à l'émission des rayons. Du fait que la pression de vapeur de la substance adsorbée est inférieure à celle de la substance à l'état non adsorbé, cette substance tend à pénétrer dans la matière adsorbante, au lieu de se déposer sur les autres parties du tube.
Partout où il est question dans cette description de matières adsorbant la substance participant à la décharge, il doit être entendu que ces matières peuvent aussi absorber cette substance.
L'invention sera mieux comprise en se référant au dessin annexé, qui en représente, à titre e d'exemple, un mode de réalisation.
Le tube à décharges montré sur la dessin comprend une paroi 1 en matière perméable aux rayons ultra-violets, par exemple, en quartz, à laquelle est scellé un pied 2.
Sur ce pied sont montés lesfils conducteurs :3 et 4 de la cathode à incandescence 5, qui est constituée par un fil enroulé en hélice. Il y a avantage à recouvrir cette cathode à incandescence d'une substance à pouvoir émissif élevé, @
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par exemple d'un oxyde d'un métal alcalino-terreux.
Des fils conducteurs 6 et 7 supportent sur le pied 2 les anodes 8 et 9 constituées par des plaques métalliques de forme rectangulaire. Dans Un partie rétrécie 10 du tube se trouve une certaine quantité d'une matière adsor- bante 11, qui peut être disposée, par exemple avant de sceller le pied, sur la paroi intérieure de la partie 10 du tube.
Cette matière peut consisterpar exemple, en carbone ou bien en carbone d'adsorption à grande activité dans un état de division extrêmeo
Le tube à décharges renferme une certaine quantité d'iode participant à la décharge, de sorte que des rayons ultra-violets peuvent être engendrés dans le tubeo Eu égard à la présence de la matière adsorbante dans la partie 10 du tube, la substance prenant part à la décharge ne se dépose par sur la partie sphérique de l'enveloppe, de sorte que la perméablité de cette partie de la paroi aux rayons engendrés n'est pas réduite par un dépot de l'iode. En outre, on évite ainsi que cette substance attaque la matière constituant la partie sphérique de la paroi du tube,
ce/qui aurait pour effet de réduire la transparence de cette partie de la paroi. Lorsque le tube n'est pas en service, presque toute la'quantité d'iode est adsorbée par la matière ll, pour autant que cette matière d'adsorption ne soit pas saturée, et la pression de la vapeur dans le tube sera inférieure à la pression de vapeur normale de l'iode.
Lors du fonctionnement du tube la matière adscr- bante est chauffée par la décharge, de sorte qu'une partie de la substance adsorbée est libérée, cette substance pouvant alors participer de nouveau à la décharge.
D'autres matières convenant à être utilisées pour
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l'adsorption d'iode sont, par exemple, 18 fluorure de calcium et l'oxyde de zirconium.
Si le tube renferme de la vapeur de mercure, on peut profiter du pouvoir absorbant de l'or, qui peut être in- troduit dans le tube en forme de feuilles. L'pr se combine avec le mercure de façon à former un amalgame ayant -une pression de vapeur inférieure à celle du mercure libre.
Lorsqu'il y a de la vapeur de sodium dans le tube à décharges, on peut également utiliser comme matière adsor- bante du fluorure de calcium et du carbone.
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"Electric discharge tube intended for the emission of rays".
The present invention relates to tubes with electric charges intended for the emission of rays, for example, ultra-violet rays., These tubes containing a substance whose vapor participates in the discharge. In the operation of tubes of this type, one often encounters the drawback that the vapor of the substance taking part in the discharge condenses on a part of the wall of the tube intended for the passage of the rays generated.
As a result of this condensation, the ray permeability of this part of the wall may decrease, which has the effect of considerably reducing the efficiency of the tube.
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The object of the invention is to overcome this drawback and to provide a discharge tube in which such an undesirable deposition of the substance participating in the discharge does not occur.
According to the invention, in a discharge tube. intended for 1-emission of rays and containing a substance of which the vapor takes part in the discharge, there is introduced a material capable of adsorbing this substance and of releasing it under the effect of heat.
This material is placed on a part of the tube not intended for the emission of rays. Because the vapor pressure of the adsorbed substance is lower than that of the non-adsorbed substance, this substance tends to penetrate into the adsorbent material, instead of being deposited on other parts of the tube.
Wherever this description refers to materials adsorbing the substance participating in the discharge, it should be understood that these materials can also absorb this substance.
The invention will be better understood by referring to the accompanying drawing, which shows, by way of example, one embodiment.
The discharge tube shown in the drawing comprises a wall 1 made of material permeable to ultraviolet rays, for example quartz, to which a foot 2 is sealed.
On this foot are mounted the conducting wires: 3 and 4 of the incandescent cathode 5, which is formed by a wire wound in a helix. It is advantageous to cover this incandescent cathode with a substance of high emissivity, @
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for example of an oxide of an alkaline earth metal.
Conductive wires 6 and 7 support on the foot 2 the anodes 8 and 9 formed by metal plates of rectangular shape. In a constricted portion 10 of the tube there is a quantity of an adsorbent 11, which may be disposed, for example before sealing the foot, on the inner wall of the portion 10 of the tube.
This material may consist, for example, of carbon or of high activity adsorption carbon in a state of extreme division.
The discharge tube contains a certain amount of iodine participating in the discharge, so that ultraviolet rays can be generated in the tube. In view of the presence of the adsorbent material in part 10 of the tube, the substance taking part upon discharge is not deposited on the spherical part of the envelope, so that the permeability of this part of the wall to the rays generated is not reduced by a deposit of iodine. In addition, this prevents this substance from attacking the material constituting the spherical part of the wall of the tube,
which would have the effect of reducing the transparency of this part of the wall. When the tube is not in use, almost all of the iodine is adsorbed by material II, as long as this adsorption material is not saturated, and the vapor pressure in the tube will be less than the normal vapor pressure of iodine.
During the operation of the tube, the adsorbent material is heated by the discharge, so that part of the adsorbed substance is released, which substance can then participate in the discharge again.
Other materials suitable for use in
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the adsorption of iodine are, for example, calcium fluoride and zirconium oxide.
If the tube contains mercury vapor, one can take advantage of the absorbency of the gold, which can be introduced into the leaf-shaped tube. Pr combines with mercury to form an amalgam having a vapor pressure lower than that of free mercury.
When there is sodium vapor in the discharge tube, calcium fluoride and carbon can also be used as the adsorbent.