BE425279A - - Google Patents

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BE425279A
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magnesium silicate
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    • 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, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/59Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing silicon

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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  • Organic Chemistry (AREA)
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  • Luminescent Compositions (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 



  " TUBE A DECHARGE 3LEJTRIQIJ3 tut 
Comme il est bien connu, les tubes à décharge électri- -que peuvent contenir des matières luminescentes qui sont ame- -nées   à   la luminescence par les rayons produits par la décharge* De tels tubes à décharge comportent, en général, un remplissage de gaz rare et de vapeur de mercure, de telle sorte que la ma-   -tière   luminescente est amenée   à   la luminescence par les rayons ultra-violets intenses de la décharge de vapeur de meroure. 



   L'on a déjà   propose   de remplir les tubes à décharge 
 EMI1.2 
 exclusivement avec un gaz rare et de disposer dans le tube 5pt- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 couche luminescente qui est amenée à la luminescence par les rayons courts émis par la décharge du gaz rare. Jusqù'à présent, cependant, l'on n'a pas obtenu de cette manière des résultats bien satisfaisants. 



   Selon la présente invention, l'on utilise du silicate de magnésium luminescent en combinaison avec un remplissage d'ar- -gon, de krypton, de xénon, de néon, ou un mélange de deux ou plusieurs de ces gaz. Il a paru notamment que le silicate de magnésium est amené à une luminescence intense par les lignes de résonnance se trouvant dans la partie à ondes très courtes de l'ultra-violet ( la partie dénommée domaine de Schumann ) de l'argon ( longueurs d'onde 1066 et I048 A) du krypton ( lon- -gueurs d'onde   1165   et 1235 A) du xénon ( longueurs d'onde 1295 et 1470 A) et du néon ( longueur d'onde   736     )'   Sous l'influence de ces rayons, le silicate de magnésium émet une forte lumière luminescente rouge.

   Pour activer la luminescence du silicate de magnésium luminescent, l'on emploie de préférence l'oxyde de manganèse. Le silicate de magnésium doit être intro- -duit dans la chambre de décharge du tube à décharge , car même le quartz ne laisse pas passer les rayons de   résonnance   ci-des- -sus cités ; il est avantageux d'appliquer le silicate de magné- -sium sur la paroi interne du tube à décharge. 



   Le silicate de magnésium luminescent peut être préparé au moyen d'un mélange d'oxyde de magnésium et de bioxyde de sili- -cium en ajoutant une substance activante, par exemple, en sou- -mettantà un   traitementàchaud   une combinaison de manganèse. Le manganèse peut, par exemple, être ajouté sous forme d'oxyde,de nitrate, de oarbonate et il doit comporter, en général, moins de 2% en poids du mélange de silicate et de préférence de 0,4 à 1,5%. Le mélange peut être chauffé à environ 1250  C. pendant une heure ou plus, Un chauffage trop intense doit être évité car il diminuerait les propriétés luminescentes. 



   Le silicate de magnésium peut être appliqué sur la paroi 
 EMI2.1 
 interne du tube de la manière connue, par ex., à l'aide d'un liant,co y 0" e 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 de la glycérine, de l'acide borique ou de l'acide phosphorique. 



  L'on peut ¯aussi faire adhérer le silicate de magnésium au verre en chauffant celui-ci jusqu'à sa température de ramollissement. 



   La pression du remplissage gazeux peut être, par ex.,, de 1 à 10 millimétres de mercure tandis que la densité   de.cou-   -rant peut   être   choisie* par exemple, entre 1 et 40 mA/cm2. 



  Des tubes   à   décharge allongés suivant l'invention qui peuvent être munis d'électrodes froides ou d'électrodes incandescentes peuvent, graôe à la belle coloration pourpre de la lumière lu-   -minescente   émise, être utilisés pour des applications publi- -citaires ou similaires. 



   L'on peut aussi selon l'invention pourvoir des lampes à lôminescence négative de silicate de magnésium luminescent. 

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

Claims (1)

  1. L'on peut souvent ajouter aveo avantage au silicate de magné- -sium, une matière donnant une luminescence verte, telle que du silicate de zinc, qui est également amené à la luminescence par les rayons ultra-violets courts du domaine de Schumann, ce qui permet de modifier la couleur de la lumière luminescente, RESUMA Lampe à déoharge électrique à remplissage gazeux dans laquelle se trouve une couche luminescente caractérisée par le fait que le remplissage gazeux est de l'argon, du krypton, du xénon, du néon ou un mélange de ces gaz et que la couche luminescente est constituée par du silicate de magnésium, auquel on a ajouté une substance activante,
    de préférence de l'oxyde de manganése @ **ATTENTION** fin du champ CLMS peut contenir debut de DESC **.
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