BE508225A - - Google Patents

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BE508225A
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/38Devices for influencing the colour or wavelength of the light
    • H01J61/42Devices for influencing the colour or wavelength of the light by transforming the wavelength of the light by luminescence
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent
    • C09K11/02Use of particular materials as binders, particle coatings or suspension media therefor
    • C09K11/025Use of particular materials as binders, particle coatings or suspension media therefor non-luminescent particle coatings or suspension media
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C09K11/00Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent
    • C09K11/08Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/74Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing arsenic, antimony or bismuth

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  LAMPE ELECTRIQUE. 



   L'invention concerne une lampe électrique dont l'enveloppe hermé- tique renferme un tube à décharge dans la vapeur de mercure à haute pres- sion et est   recouverte   intérieurement d'une matière luminescente, alors que l'espace compris entre le tube et l'enveloppe est rempli de gaz. 



   En général l'enveloppe de ces lampes, généralement appelées   "lam-   pes fluorescentes à haute pression" affecte la forme d'une sphère dont le diamètre est pratiquement égal à celui d'une lampe à incandescence de même puissance. En régime, la température de l'enveloppe dépasse notablement la température ambiante normale   (20 C);   elle peut atteindre de 70 à 300 C envi- ron. L'espace compris entre l'enveloppe et le tube est généralement rempli d'azote. 



  Or, la Demanderesse a constaté que la luminescence de la matière décrite dans le brevet n    497.094   déposé le 19 juillet 1950 pour "Substance lumines-   cente"   subit une baisse très rapide et permanente en régime, c'est-à-dire lorsque l'enveloppe recouverte de cette matière atteint sa température de régime et/ou lorsque cette matière est touchée par les rayons du tube à dé- charge. On rappellera que ladite matière   est   un produit de réaction obtenu par chauffage et activé par du manganèse; elle contient du magnésium, de l'arsenic et de   l'oxygène,   le rapport en molécules-grammes de la teneur en oxyde de magnésium (MgO) à celle en oxyde d'arsenic (AS2O5) dépassant 3 : 1. 



   Dans un dispositif conforme à l'invention muni de cette matière luminescente, l'espace compris entre le tube à décharge et l'enveloppe, est rempli d'anhydride carbonique (CO2) ou d'un mélange d'anhydride carbonique et d'au moins un gaz inerte, de l'azote ou un gaz rare par exemple. 



   Fait étonnant, cette-combinaison permet de maintenir le pouvoir 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 luminescent à sa valeur initiale pendant toute la durée de vie de la lampe. 



   La teneur en manganèse., rapportée à la quantité d'oxyde de magné- sium et exprimée en atomes, peut être de   09001   à 5 %.      



   De préférence, la pression du gaz dans l'espace entre le tube à décharge et l'enveloppe est de 0,2 à 70 cm. 



   La description qui va suivre en regard du dessin   annexée   donné à titre d'exemple non limitatif,fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée., les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien   entendu.,   partie de ladite invention. 



   Sur la figure, 1 est un tube   à   décharge dans la vapeur de mercure à   Haute'pression   essentiellement  cylindrique,   absorbant en régime 80 W; le tube en quartz 'a un diamètre intérieur de 8 mm environ. Par l'intermédiaire de scellements usuels, ici des scellements dits à feuille de molybdène, les électrodes   2:et   3, dont les extrémités en regard sont écartées de 25   mm   en- viron, sont reliées aux fils d'alimentation 4 et 5, qui traversent le pince- ment usuel   6,   pour être connectés;, extérieurement, aux deux pôles d'un culot non représenté sur le dessin, un culot Edison par exemple.

   Le pincement con- stitue une partie de l'enveloppe en verre   7,   fermée hermétiquement et prati- quement   sphérique,   d'environ 80 mm de diamètre; cette enveloppe est intérieu- rement recouverte d'une couche 8 de matière luminescente. Cette matière est préparée à partir de l'arséniate de magnésium mentionné, activé par du man- ganèse; le rapport en molécules-grammes de l'oxyde de magnésium à l'oxyde d'arsenic est ici de 9 : 1 environ   et,  rapportée à l'oxyde de magnésium, la teneur en manganèse exprimée en atomes, est de 0,1 environ. Cette matière fournit une luminescence rouge très prononcée qui complète heureusement la lumière émise par le tube à décharge dans la vapeur de mercure. 



   L'enveloppe renferme de l'anhydride carbonique sec gazeux, techni- quement, dont la pression est de 50 cm environ à la température ambiante nor- male.      



   En régime, la partie sphérique de l'enveloppe 7 atteint   180 C   en- viron alors que les parties qui voisinent les scellements des fils d'alimen- tation 4 et 5 sont portées à   400 C   environ. 



   A sa première mise sous tension;, la lampe fournit une lumière vi- sible qui conti'ent environ 14 % de rouge, provenant de la matière lumines- cente; après 2000 heures de fonctionnement, cette teneur est toujours de   12,5 %   environ. Lorsqu'on remplace l'anhydride carbonique par de l'azote ou par un gaz rare au début, la teneur en rouge est aussi de 14 % environ, mais déjà au bout de 100 heures de fonctionnement cette teneur tombe à 5 %. 



     @     Eventuellement   la pression du gaz dans l'espace compris entre le tube à décharge et l'enveloppe peut être notablement plus basse, 0,2 cm par exemple; ces basses pressions peuvent s'utiliser avantageusement dans les tu- bes à décharge dans la vapeur de mercure à haute pression atteignant lente- ment la température de régime, par exemple des tubes montés en série avec une impédance stabilisatrice capacitive.

Claims (1)

  1. RESUME.
    1. Lampe électrique dont l'enveloppe hermétique renferme un-tube à décharge dans la vapeur de mercure à haute pression et est recouverte in- térieurement d'une matière luminescente, alors que l'espace compris entre le tube et l'enveloppe est rempli de gaz, caractérisée par le fait que cette ma- tière luminescente, qui est un produit de réaction obtenu par chauffage et activé par du manganèse, contient du magnésium, de l'arsenic et de l'oxygène, le rapport en molécules-grammes de la teneur en oxyde de magnésium à celle <Desc/Clms Page number 3> en oxyde d'arsenic dépassant 3 : 1, alors que l'espace compris entre le tube et l'enveloppe est rempli d'anhydride carbonique et éventuellement d'au moins un gaz inerte,, 2.
    Des formes de réalisation de la lampe électrique spécifiée sous 1, pouvant présenter en outre les particularités suivantes, prises séparément ou en combinaison: a) la teneur en manganèse, rapportée à la quantité d'oxyde de magnésium et exprimée en atomes, est de 0,001 à 5 %; b) la pression du gaz dans l'espace compris entre le tube à décharge et l'enveloppe est de 0,2 à 70 cm.
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