BE620606A - - Google Patents
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Landscapes
- Luminescent Compositions (AREA)
- Discharge Lamp (AREA)
Description
<EMI ID=1.1> <EMI ID=2.1> re gazeuse, munie d'un filament et un alliage à point de fusion très élevé, de métal et d'un métalloïde. <EMI ID=3.1> descence munies d'un filament en d'autres matériaux à point de fusion élevé que le tungstène. Parmi ces Matériaux il y a lieu de mentionner certains carbures, siliciures et borures des éléments de transition, parce que le point de fusion de ces composés est très élevé, et qu'ils présentent une bonne conductibilité électri- <EMI ID=4.1> Les pointe de fusion les plus élevés sont ceux du carbure <EMI ID=5.1> <EMI ID=6.1> donc d'atteindre des températures de régime plus élevées, donc des efficacités lumineuses plus élevées qu'avec des filaments de tungstène. Toutefois, des essaie de fonctionnement avec des lampes vide dont le filament est réalise à l'aide des composés mentionnés, ont révélé qu'en général le filament commencé déjà à se décomposer à une température assez basse par décarburation et par évaporation du carbone. L'ampoule de verre noircit et le filament claque très rapidement. Les tentatives faites pour supprimer la <EMI ID=7.1> inertes aussi lourds que possible, freinent effectivement la décomposition, mais ce freinage ne suffit pas pour donner aux lampes <EMI ID=8.1> On a déjà proposé de remplir des lampes à filament de <EMI ID=9.1> bure. Cette proposition n'apporte pas une amélioration notable car les composés mentionnés sont rapidement consommés par la décomposition thermique et qu'il ne subsiste donc dans la lampe que du carbone ou de l'hydrogène. De tels gaz de remplissage ne suppri- ment donc définitivement ni le noircissement de la lampe,, ni la décarburation du carbure de tantale. On peut empêcher définitivement la décomposition ther- <EMI ID=10.1> noircissement de la lampe en utilisant un gaz de remplissage, constitué entièrement ou partiellement par un ou plusieurs composés de fluor de métalloïde, qui forme avec un métal le composé dont est fait le filament.. Les composés de fluor des métalloïdes les mieux indiqués tels que le carbone, le silicium et le bore, ont une stabilité thermique telle qu'ils ne se décomposent que dans le voisinage direct du filament chaud. La pression partielle du métalloïde,- <EMI ID=11.1> pression de décomposition du composé dont est fait le filament, est maximale. En mélangeant le fluorure de métalloïde avec un gaz neutre, tel que l'azote, l'argon et le krypton, on peut régler la pression partielle du métalloïde libère du fluorure de métalloïde d'une manière qu'elle soit égale à la pression partielle du métalloïde, libéré par la décomposition du filament. <EMI ID=12.1> sage, offre le grand avantage que le fluor élémentaire libéré.par la décomposition de ces composés réagit déjà à la température <EMI ID=13.1> se dépose par vaporisation du filament sur des parties plus froides <EMI ID=14.1> <EMI ID=15.1> <EMI ID=16.1> <EMI ID=17.1> <EMI ID=18.1> plissage utilisés jusqu'à présent. Tout comme le métalloïde, pendant la décomposition du filament, le métal de ce filament peut également se déposer par <EMI ID=19.1> réagit avec du fluor pour être transporté à nouveau, dans un 'cycle., vers les parties les plus chaudes du filament* Il faut cependant éviter que les fluorures du métal moins volatils s'attachent -aux parties plus froidos de la lampe, et qu'ils soient ainsi dérobés au cycle. Il est donc nécessaire que les parties les plus froides . de la lampe se trouvent, elles -aussi, à une température telle que le fluorure de métal ne puisse se condenser. De plus, on a constaté qu'en certains cas, il y a avantage à introduire un peu de fluorure de métal dans la lampe. De préférence, les fils d'alimentation du filament. sont en cuivre, nickel, Aluminium ou magnésium, métaux qui ne sont guère attaqués par le fluor ou les fluorures. Les métaux mentionnés se couvrent d'une couche mince et étanche de fluorure de métal, empêchant une attaque ultérieure (par exemple le nickel est résistant au fluor jusqu'à 700[deg.]C). A la température ambiante normale, le verre n'est pas attaqué par le fluor sec ni par les composés du fluor. Une pellicule mince et transparente d'un fluorure de métal, par exemple de fluorure de calcium ou de fluorure de magnésium, peut cependant protéger aussi le verre à une température plus élevée contre l'attaque par le fluor et par des fluorures volatils. Le fluor réagissant déjà à la température ambiante normale avec la plupart des matières, les extrémités froides du filament sont également attaquées par le fluor, libéré par décomposition. Cette attaque indésirable se produit jusqu'à des tempé- <EMI ID=20.1> ce cas, les extrémités du filament doivent être protégées par une pellicule résistant au fluor. Ce résultat peut être obtenu par exemple en plaçant les extrémités plus froides du filament jusqu'aux contacts dans un tube de nickel ou d'un autre matériau résistant, au fluor. Ce tube doit entourer le filament aussi étroitement que possible, mais sans entrer en contact électrique et thermique avec ce filament. La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple <EMI ID=21.1> réalisée, les particularités qui ressortent tant du texte que du <EMI ID=22.1> <EMI ID=23.1> <EMI ID=24.1> de carbone (CF�) étant d'environ 5 torrs et la pression du gaz <EMI ID=25.1> filament 3 sont en nickel. Les extrémités du filament sont entou- <EMI ID=26.1> Au lieu du tétra-fluorure de carbone on peut aussi utiliser dans la lampe des homologues volatils d'ordre plus élevé <EMI ID=27.1> par suite de leur faible stabilité thermique, ces composés sont <EMI ID=28.1> qu'en fin de compte il ne subsiste pratiquement dans la lampe que du tétra-fluorure de carbone. Il en est de même des homologues d'ordre plus élevé, qui peuvent se former au filament en petite quantité pendant la réaction,. On peut évidemment introduire dans la lampe du fluor élémentaire ou des composés de fluor, qui, pendant le chauffage par le filament se décomposent en fluor et en substances neutres <EMI ID=29.1> à proximité du filament chaud en fluor élémentaire et en azote neutre). Le fluor formé decette manière dans la lampe, réagit avec le métal ou le métalloïde, libéré du filament et provoque le transport cyclique vers le filament chaud par l'intermédiaire des fluorures volatils. Tout comme avec le carbure de tantale les filaments en <EMI ID=30.1> être stabilisés par l'addition, comme gaz de remplissage, de titrafluorure de carbone, et de fluorures de métal correspondants. Les filaments de siliciures de métal et de borurea de <EMI ID=31.1>
Claims (1)
- <EMI ID=32.1>d'un filament en un composé de métal et de métalloïde à point de<EMI ID=33.1><EMI ID=34.1>en un ou plusieurs composés de fluor du métalloïde ou des métalloïdes.La lampe spécifiée ci-dessus peut présenter en outre les particularités suivantes, prises séparément ou en combinaison.2. Le gaz de remplissage consiste entièrement ou par. tiellement en fluor ou en composés volatils de fluor, qui se décomposent, pendant le chauffage du filament, en fluor élémentaire et en produits de décomposition 'inertes.3. Le gaz de remplissage est constitué entièrement ou partiellement par du fluorure d'.azote.4. Au gaz de remplissage sont additionnés en outre des composés volatils de fluor des métaux du filament.<EMI ID=35.1>partiellement par du tétra-fluorure de carbone.6. Le gaz de remplissage comporte en outre du pentafluorure de tantale.<EMI ID=36.1>gées par un tabe résistant au fluor contre la réaction -avec le gaz de remplissage.8. Saut' le filament chaud, toutes les autres partiez de la lampe avec lesquelles le gaz de remplissage entre en contact, sont réalisées en matériaux résistant au fluor, ou sont protégées par une couche de matériau résistant au fluor contre la réaction-avec le gaz de remplissage*
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1961
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| DE1289917B (de) * | 1963-03-28 | 1969-02-27 | Philips Nv | Elektrische Gluehlampe |
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