[其他]低压水银蒸汽放电灯在审

专利信息
申请号: 101986000004700 申请日: 1986-07-11
公开(公告)号: CN1005879B 公开(公告)日: 1989-11-22
发明(设计)人: 约翰尼斯·特鲁多·科尼利厄斯·范克门纳德 申请(专利权)人: 菲利浦光灯制造公司
主分类号: 分类号:
代理公司: 中国专利代理有限公司 代理人: 曹济洪
地址: 荷兰.埃恩*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 低压 水银 蒸汽 电灯
【说明书】:

一种低压水银蒸汽放电灯,其发出的光主要分布在一个光谱范围,光的色温在2000至3000度绝对温度范围内。水银灯设有放电玻壳(5)、发光层(9)和在放电玻壳(5)的充气材料中维持光柱放电用的装置(7、8)和吸收层(11、12)。光柱放电的消耗功率至少为500瓦/平方米发光层(9)表面积。吸收层由三价活化过的铝酸盐发光材料组成并具有柘榴石晶体结构。吸收层(11、12)可使获得低色温(下降至2000°K)。

本发明涉及低压水银蒸汽放电灯。这种水银灯发出的光主要分布在三个光谱范围内,光的色温在2000至3000度绝对温度的范围内。水银灯的外壳不透气,由辐射可穿透的材料制成。外壳内有充气材料:水银和惰性气体,还有发光层一由所发光的光谱主要分布在590至630毫微米和520至565毫微米范围内的发光材料制成。此外该水银灯还具有在充气材料中维持光柱放电用的装置,光柱消耗的功率至少为500瓦/平方米发光层表面积。

发出的光主要分布在三个光谱范围的低压水银蒸汽放电灯又叫做三谱带荧光灯,美国4,176,294号专利(PHA22,214)和荷兰164,697号专利(PHN7137)说明书中介绍的就是这种荧光灯。这种灯一般用于普通照明,其优点是不仅综合显色指数好〔显色指数R(a,8)起码为80〕,而且发光效率高(达90流明/瓦及以上)。这完全是可能的,因为这种灯发出的光主要集中分布在三个相当狭窄的光谱带上。为达到此目的,这种灯都装有发光光谱主要分布在590至630毫微米范围内的红色发光材料和发光光谱主要分布在520至565毫微米范围内的绿色发光材料。需要发出430至490毫微米第三种光谱范围的光时,在多数情况下一般加有蓝色发光材料。但水银蒸汽放电本身发出的可见光,其光谱也在此光谱范围内(即发出436毫微米的汞谱线),在一定的色温下,这种灯发出白光,即所发出的光的色点(国际照明委员会颜色座标图中的x、y)处在或靠近黑体幅射器的谱线上。低色温荧光灯的色点一般最好选用稍高于黑体幅射器的谱线(例如在y座标上大约0.010处)的色点。

要使三谱带荧光灯发出的光达到规定的色温,可适当调节荧光灯总发光量在三个光谱范围中的相对配额。因荧光灯的色温较低,故在430至490毫微米蓝色光谱范围中的配额较小。从上述164,697号荷兰专利说明书中知道,管形放电外壳内径约36毫米的三谱带荧光灯,其所能达到的最低色温约为2300度绝对温度。在这种情况下,荧光灯中就无需加装蓝色发光材料,发出蓝色光谱范围所需进行的幅射全部由兰色汞辐射完成。对放电外壳内径较小的三谱带荧光灯,尤其是直径约24毫米的三谱带荧光灯来说,由于蓝色汞谱线的相对配额较大,因而采用水银蒸汽放电更有效。因此,这类荧光灯可达到的最低色温较高,约为2500度绝对温度。

本专利说明书开端所述的那种三谱带荧光灯可见诸4,335,330号(PHN8875)、4,199,708号(PHN8877)和4,374,340号(PHN9408)等美国专利说明书中。这种荧光灯一般结构极为紧凑,具有取代白炽灯的趋势。正因为这种荧光灯的结构紧凑,所以灯中发光层的负荷大,也就是说,该荧光灯发光时光柱所消耗的功率,每平方米发光层表面积起码为500瓦。这比上述内径分别为36毫米和24毫米荧光灯发光层的负荷(分别为300和400瓦/平方米)大得多。据发现,在这类负荷极大的荧光灯中,蓝色水银射线的配额甚至更高,而且如果不用蓝色发光材料,则这类荧光灯所发出的光在黑体辐射器谱线色点上的色温起码约为2700度绝对温度。由于上述原因再加上这类荧光灯的显色指数R(a,8)高,所以这类荧光灯适宜代替白炽灯。

迄今,室内照明主要采用白炽灯。白炽灯的色温值一般为2650度绝对温度。但如果室内照明采用彩色灯(例如采用所谓火焰形白炽灯泡)并采用遮光器,则色温会降至2000度绝对温度左右,为了节约电能,最好用荧光灯代替白炽灯。上述负荷大的荧光灯,其缺点是蓝色水银射线强,不能用于经常所要求的大致2000至2700度绝对温度的色温范围内。

本发明的目的在于消除上述缺点,总的目的是提供移动重负荷三谱带荧光灯色点的方法和降低色温的方法,同时保持良好的综合显色指数,充分保持高的相对光通量。

本专利说明书开端介绍的那种低压水银蒸汽放电灯,根据本发明,其特征在于该水银灯有一层经三价铈活化并具有柘榴石晶体结构的铝酸盐吸收层。

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