DE544118C - Verfahren zur Herstellung von phosphoreszierenden Stoffen - Google Patents
Verfahren zur Herstellung von phosphoreszierenden StoffenInfo
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Description
- Verfahren zur Herstellung von phosphoreszierenden Stoffen Phosphoreszierende Stoffe, welche bei Bestrahlung mit Licht- oder Kathodenstrahlen usw. mitleuchten und nach der Bestrahlung nachleuchten, bestehen aus einem Grundmaterial, wie Zinksulfid, Zinksulfat, Calciumsulfid, Kochsalz, und einem Schwermetallzusatz, wie Kupfer, Mangan, Wismuth. Nach den bisherigen Herstellungsverfahren wird entweder das Grundmaterial mit o,oi bis i Q!o Schwermetallzusatz geschmolzen oder unter Zugabe eines Flußmittels gesintert.
- Das neue Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß das Schwermetall durch Elektrolyse mit dem Grundmaterial vereinigt wird.
- Dazu wird das Grundmaterial zwischen Elektroden gegeben, die aus demjenigen Me. tall bestehen, das man in das Grundmaterial hineinbringen will. Da das Grundmaterial im allgemeinen elektrisch schlecht leitet, wird es so hoch erhitzt, bis ein merklicher Strom hindurchfließt. Als Stromquelle kann Gleichstrom oder Wechselstrom verwendet werden. Um ein möglichst günstiges Leuchten zu erhalten, muß die abgeschiedene Metallmenge ein von Stoff zu Stoff verschiedenes Optimum je nach der Art der Grundmasse und des Zusatzes erreicht haben. Wie bei der Elektrolyse ist hierfür das Produkt von Stromstärke mal Zeit maßgebend. Beispiel i Herstellung eines phosphoreszierenden Stoffes aus Na Cl und Mangan. Zwischen Manganelektroden wird ein Steinsalzkristall eingespannt. Das Ganze wird in einem Ofen auf 45o° C erhitzt, während ein Strom von 5 bis i o n1A etwa 1j2 Stunde lang durch den Steinsalzkristall fließt. Der erkaltete Kristallleuchten danach bei Bestrahlung intensiv gelb.
- Bei Verwendung von NaCI und Silberelektroden entsteht bei gleicher Arbeitsweise bei Bestrahlung mit AI-Funken und Elektronen eine blau phosphoreszierende Masse.
- Beispiel a Herstellung eines phosphoreszierenden Körpers aus Zinksulfid mit Kupfer. Künstliches Zinksulfidpulver wird gepreßt und zwischen Kupferelektroden bei 6oo° C etwa 1j2 Stunde lang bei io bis 2o mA elektrolysiert. Das Pulver leuchtet danach grün.
- Beispiel 3 Herstellung eines phosphoreszierenden Körpers aus Zinksilikat mit Mangan bei Wechselstromelektrolyse. Käufliches Zinksilikatpulver wird gepreßt und zwischen Manganelektroden bei 6oo bis 8oo° C etwa 1j2 Stunde lang bei 2o bis ,5o mA elektrolysiert. Das Pulver leuchtet dann gelbgrün.
- Man kann auch verschiedene Metalle nacheinander in der Weise einführen, daß die Behandlung zwischen Elektroden des einen Metalls begonnen und zwischen Elektroden aus dem anderen Metall fortgesetzt wird. Man kann ferner, insbesondere mit Wechselstrom, die Elektrolyse zwischen zwei verschiedenen Elektroden vornehmen.
- Gegenüber den bekannten Verfahren hat das vorliegende folgende Vorteile: ein Schmelzen oder Sintern des Grundmaterials ist nicht erforderlich; deshalb sind durchweg niedrigere Temperaturen anwendbar als bei anderen Verfahren.
- Bei den hohen Temperaturen der anderen Verfahren reagiert manches Grundmaterial mit Stoffen der Umgebung, sei es mit dem Tiegelbehälter, sei es mit eingeschlossener Luft. Beispielsweise ist Zinksulfid sehr empfindlich gegen den Luftsauerstoff. Bei den tieferen Temperaturen, deren Anwendung das neue Verfahren gestattet, lassen sich solche Reaktionen einfacher ausschließen als bisher.
Claims (3)
- PATENTANSPRÜCHE' i. Verfahren zur Herstellung von phosphoreszierenden Stoffen durch Zusatz von Metallen, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallzusätze durch Elektrolyse bei erhöhter Temperatur hineingebracht werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß das Grundmaterial zwischen Elektroden aus denjenigen Metallen elektrolysiert wird, deren Ph3sphoreszenzwirkung im Grundmaterial hervorgerufen werden soll.
- 3. Verfahren nach Anspruch i und 2, dadurch gekennzeichnet, daß Wechselstrom zur Elektrolyse verwendet wird.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DEA60627D DE544118C (de) | 1931-02-06 | 1931-02-06 | Verfahren zur Herstellung von phosphoreszierenden Stoffen |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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DEA60627D DE544118C (de) | 1931-02-06 | 1931-02-06 | Verfahren zur Herstellung von phosphoreszierenden Stoffen |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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DE544118C true DE544118C (de) | 1932-02-15 |
Family
ID=6942317
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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DEA60627D Expired DE544118C (de) | 1931-02-06 | 1931-02-06 | Verfahren zur Herstellung von phosphoreszierenden Stoffen |
Country Status (1)
Country | Link |
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DE (1) | DE544118C (de) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2660566A (en) * | 1952-08-29 | 1953-11-24 | Gen Electric | Electroluminescent zinc sulfide phosphor |
US5962745A (en) * | 1997-02-14 | 1999-10-05 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Process for preparing 3-hydroxyalkanals |
WO2016141049A1 (en) * | 2015-03-05 | 2016-09-09 | General Electric Company | Red-emitting phosphors, processes and devices |
US11702348B2 (en) | 2016-08-19 | 2023-07-18 | Current Lighting Solutions, Llc | Purified potassium hexafluoromanganate and methods for purifying potassium hexafluoromanganate |
-
1931
- 1931-02-06 DE DEA60627D patent/DE544118C/de not_active Expired
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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US10815423B2 (en) | 2015-03-05 | 2020-10-27 | Current Lighting Solutions, Llc | Red-emitting phosphors, processes and devices |
US11702348B2 (en) | 2016-08-19 | 2023-07-18 | Current Lighting Solutions, Llc | Purified potassium hexafluoromanganate and methods for purifying potassium hexafluoromanganate |
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