EP0338637B1 - Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe - Google Patents

Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe Download PDF

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EP0338637B1
EP0338637B1 EP89200974A EP89200974A EP0338637B1 EP 0338637 B1 EP0338637 B1 EP 0338637B1 EP 89200974 A EP89200974 A EP 89200974A EP 89200974 A EP89200974 A EP 89200974A EP 0338637 B1 EP0338637 B1 EP 0338637B1
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mercury vapor
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Ernst Dr. Fischer
Horst Dr. Hörster
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Koninklijke Philips NV
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Philips Patentverwaltung GmbH
Koninklijke Philips Electronics NV
Philips Electronics NV
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/12Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/82Lamps with high-pressure unconstricted discharge having a cold pressure > 400 Torr

Definitions

  • the invention relates to a high-pressure mercury vapor discharge lamp with a bulb made of high-temperature-resistant material which contains electrodes made of tungsten and a filling which consists essentially of mercury, noble gas and halogen free in the operating state.
  • a super high pressure mercury vapor discharge lamp of this type known from DE-AS-14 89 417 has an elongated quartz glass bulb with a volume of 55 mm 3. This flask is filled with noble gas and 6.5 mg mercury; this corresponds to an amount of mercury of 0.12 mg / mm3.
  • the mercury vapor pressure should be about 120 ⁇ 105 Pa (120 bar).
  • the lamp has a power density of around 14.5 W / mm3.
  • Such lamps with mercury vapor pressures of about 120 ⁇ 105 Pa (120 bar) produce a high luminance, but essentially give off a typical mercury spectrum, which is superimposed on a continuous spectrum, with a low red component.
  • a super high-pressure mercury vapor discharge lamp with a capillary tube made of quartz glass is known, which is filled with mercury up to a quantity of 0.15 mg per cubic millimeter; this corresponds to a mercury vapor pressure of about 150 ⁇ 105 Pa (150 bar).
  • this lamp is also filled with at least one metal iodide.
  • the high electrode load on these lamps leads to tungsten evaporating from the electrodes and being deposited on the bulb wall. This leads to a blackening of the piston, which heats it up strongly, which, particularly at high mercury vapor pressures, can lead to an explosion of the piston.
  • the invention is therefore based on the object of creating a high-pressure mercury vapor discharge lamp of the type mentioned at the outset, which, in addition to a high luminance and good luminous efficiency, has improved color rendering and a longer service life.
  • This object is achieved in a high-pressure mercury vapor discharge lamp of the type mentioned at the outset according to the invention in that the amount of mercury is greater than 0.2 mg / mm 3, the mercury vapor pressure in operation is greater than 200 ⁇ 105 Pa (200 bar) and the wall load is greater than 1 W. / mm2 and that at least one of the halogens Cl, Br and I is present in an amount between 10 ⁇ 6 and 10 ⁇ 4 »mol / mm3.
  • the upper limit of the mercury vapor pressure depends on the strength of the piston material, but should be around 400 ⁇ 105 Pa (400 bar) in practice.
  • the amount of mercury is preferably between 0.2 and 0.35 mg / mm3 and the mercury vapor pressure is between 200 ⁇ 105 and 350 ⁇ 105 Pa (200 and 350 bar).
  • the mercury vapor discharge lamps according to the invention contain no metal halide, since a metal halide concentration so high would be required for a significant increase in the continuum portion of the radiation that the electrodes would be very quickly corroded due to the high tungsten transport rates.
  • Heavy-duty metal halide lamps e.g. in GB-PS-11 09 135 are therefore typically only lifetimes of a few hundred hours, while in the lamps according to the invention lifetimes of more than 5000 hours with almost constant luminous efficacy ( ⁇ ⁇ 2%) and almost completely constant color coordinates ( ⁇ x, ⁇ y ⁇ 0.005 during 5000 hours) could be achieved.
  • the high-pressure mercury vapor discharge lamp 1 according to FIG. 1 has an ellipsoidal lamp bulb 2 made of quartz glass. Cylindrical quartz parts 3 and 4 adjoin the piston ends, into which molybdenum foils 5 and 6 are melted in a vacuum-tight manner. The inner ends of the molybdenum foils 5 and 6 are connected to electrode pins 7 and 8 made of tungsten, which carry wraps 9 and 10 made of tungsten. The outer ends of the molybdenum foils 5 and 6 are connected to current supply wires 11 and 12 made of molybdenum.
  • Cylindrical lamp bulb according to FIG. 2 with 1.3 mm wall thickness without outer bulb The internal dimensions and operating data are:
  • Example 3 shows the light spectrum emitted by a lamp according to Example 2 as intensity I over the wavelength ⁇ . This shows that the continuum portion of the visible radiation is about 50%.
  • the lamps according to the invention Compared to comparable highly loaded metal halide lamps, the lamps according to the invention have a somewhat lower luminous efficiency and, when operated without a filter, also poorer color rendering properties, but are distinguished by extremely good constancy of the photometric data, an almost unchangeable luminous efficiency during the burning time and a very long service life. While a life span of several hundred hours is achieved with highly loaded metal halide lamps, the lamps according to the invention do not show any noteworthy changes even after a burning time of more than 5000 hours.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und eine Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas und im Betriebszustand freiem Halogen besteht.
  • Eine aus der DE-AS-14 89 417 bekannte Superhochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe dieser Art besitzt einen langgestreckten Quarzglaskolben mit 55 mm³ Inhalt. Dieser Kolben ist mit Edelgas sowie 6,5 mg Quecksilber gefüllt; dies entspricht einer Quecksilbermenge von 0,12 mg/mm³. Der Quecksilberdampfdruck dürfte etwa 120·10⁵ Pa (120 bar) betragen. Die Lampe hat eine Leistungsdichte von etwa 14,5 W/mm³. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird nicht nur die Wand des Kolbens, z.B. mittels eines Wasserstromes, gekühlt, sondern auch noch in den Kolben je Kubikmilimeter 5 x 10⁻⁴ bis 5 x 10⁻² und Hal (»gAtom) mindestens eines der Halogene eingefüllt.
  • Derartige Lampen mit Quecksilberdampfdrücken von etwa 120·10⁵ Pa (120 bar) erzeugen zwar eine hohe Leuchtdichte, geben jedoch im wesentlichen ein typisches Quecksilber-Spektrum, das einem kontinuierlichen Spektrum überlagert ist, mit einem niedrigen Rotanteil ab.
  • Aus der GB-PS-11 09 135 ist eine Superhochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kapillarrohrkolben aus Quarzglas bekannt, der pro Kubikmilimeter Inhalt mit Quecksilber bis zu einer Menge von 0,15 mg gefüllt ist; dies entspricht einem Quecksilberdampfdruck von etwa 150·10⁵ Pa (150 bar). Zur Verbesserung der Farbwiedergabe ist diese Lampe darüber hinaus mit mindestens einem Metalljodid gefüllt. Die hohe Elektrodenbelastung dieser Lampen führt dazu, daß Wolfram von den Elektroden verdampft und sich auf der Kolbenwand niederschlägt. Dies führt zu einer Abschwärzung des Kolbens, wodurch sich dieser stark erhitzt, was, insbesondere bei hohen Quecksilberdampfdrücken, zu einer Explosion des Kolbens führen kann.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe eingangs erwähnter Art zu schaffen, welche außer einer hohen Leuchtdichte und einer guten Lichtausbeute eine verbesserte Farbwiedergabe sowie eine längere Lebensdauer besitzt.
  • Diese Aufgabe wird bei einer Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe eingangs erwähnter Art gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm³, der Quecksilberdampfdruck im Betrieb größer als 200·10⁵ Pa (200 bar) und die Wandbelastung größer als 1 W/mm² ist und daß wenigstens eines der Halogene Cl, Br und I in einer Menge zwischen 10⁻⁶ und 10⁻⁴ »mol/mm³ vorhanden ist.
  • Bis zu einem Quecksilberdampfdruck von etwa 150·10⁵ Pa (150 bar) sind die Lichtausbeute und die Farbwiedergabeeigenschaften von Quecksilberhochdrucklampen praktisch konstant, da im wesentlichen eine Linienstrahlung des Quecksilbers sowie ein kontinuierlicher Strahlungsanteil emittiert wird, der aus der Rekombination von Elektronen und Quecksilberatomen herrührt. Überraschenderweise ergab sich bei höheren Quecksilberdampfdrücken ein deutlicher Anstieg der Lichtausbeute und des Farbwiedergabeindex, der durch einen drastischen Anstieg des Anteils kontinuierlicher Strahlung verursacht wird. Es wird vermutet, daß bei hohen Drücken über 200·10⁵ Pa (200 bar) neben einer Kontinuumsemission aus quasimolekularen Zuständen auch die Bandenemission echter gebundener Molekülzustände einen erheblichen Beitrag leistet. Bei einem Betriebsdruck von etwa 300·10⁵ Pa (300 bar) liegt der Kontinuumsanteil der sichtbaren Strahlung deutlich über 50 %. Hierdurch erhöht sich auch der Rotanteil des ausgestrahlten Lichtspektrums.
  • Um diesen hohen Quecksilberdampfdruck zu erhalten, hat der Kolben eine hohe Wandtemperatur (etwa 1000°C). Außerdem sind die Abmessungen des Lampenkolbens klein, um diesem hohen Druck standzuhalten. Die hohe Wandtemperatur und die kleinen Abmessungen des Kolbens spiegeln sich in einer hohen Wandbelastung wider. Zweckmäßigerweise besteht der Kolben aus Quarzglas oder Aluminiumoxid.
  • Die Obergrenze des Quecksilberdampfdruckes hängt von der Festigkeit des Kolbenmaterials ab, dürfte jedoch für die Praxis bei etwa 400·10⁵ Pa (400 bar) liegen. Vorzugsweise liegt die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm³ und der Quecksilberdampfdruck zwischen 200·10⁵ und 350·10⁵ Pa (200 und 350 bar).
  • Die sehr kleinen Kolbenabmessungen könnten zu einer verstärkten Wandabschwärzung durch von den Elektroden verdampftes Wolfram führen. Eine solche Wandabschwärzung muß jedoch unbedingt vermieden werden, da andernfalls durch verstärke Absorption von Wärmestrahlung die Wandtemperatur während der Lebensdauer ansteigt, was zur Zerstörung des Lampenkolbens führen würde. Als Maßnahme gegen eine solche Wandabschwärzung durch Wolframtransport enthält die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe nach der Erfindung eine geringe Menge wenigstens eines der Halogene Chlor, Brom oder Jod. Diese Halogene bewirken einen Wolframtransportzyklus, durch welchen das auf dem Lampenkolben abgeschiedene Wolfram wieder zu den Elektroden zurücktransportiert wird.
  • Zweckmäßigerweise wird bei der Hochdruckentladungslampe nach der Erfindung als Halogen Brom verwendet, das in Form von CH₂Br₂ mit einem Fülldruck von etwa 10 Pa (0,1 mbar) in die Lampe eingebracht wird. Diese Verbindung zersetzt sich, sobald die Lampe gezündet wird.
  • Die erfindungsgemäßen Quecksilberdampfentladungslampen enthalten kein Metallhalogenid, da für eine nennenswerte Erhöhung des Kontinuumsanteils der Strahlung eine so hohe Metallhalogenidkonzentration erforderlich wäre, daß infolge der hohen Wolframtransportraten eine sehr schnelle Korrosion der Elektroden auftreten würde. Hochbelastete Metallhalogenidlampen, wie sie z.B. in der GB-PS-11 09 135 beschrieben sind, erreichen daher typischerweise nur Lebensdauern von einigen hundert Stunden, während bei den Lampen nach der Erfindung Lebensdauern von mehr als 5000 Stunden bei fast konstanter Lichtausbeute (Δη <2 %) und fast völlig gleichbleibenden Farbkoordinaten (Δx, Δy < 0,005 während 5000 Stunden) erreicht werden konnten.
  • Die Lampen nach der Erfindung haben eine Farbtemperatur von mehr als 8000 K. Die Farbtemperatur und die Farbwiedergabe können bei einer Entladungslampe nach der Erfindung dadurch weiter verbessert werden, daß die Lampe von einem Filter für den blauen Strahlungsanteil umgeben ist.
  • In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß es aus der GB-PS-15 39 429 bekannt ist, bei Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampen mit Halogenidzusatz durch Verwendung eines Filters den Blauanteil der Strahlung zu reduzieren und somit eine Farbverbesserung der ausgesandten Strahlung zu erreichen. Bei Quecksilberdampfentladungslampen mit einem Quecksilberdampfdruck bis etwa 150·10⁵ Pa (150 bar) wäre ein derartiges Filter praktisch wirkungslos, da das emittierte Licht fast keinen Rotanteil besitzt. Das Spektrum der erfindungsgemäßen Lampe hat jedoch einen so hohen Anteil an kontinuierlicher roter Strahlung, daß mit Hilfe eines Filters für den blauen Strahlungsanteil bei einem Lichtverlust von nur 15 % die Emission von weißem Licht mit einer Farbtemperatur von etwa 5500 K und einem Farbwiedergabeindex von etwa 70 erreicht werden kann.
  • Einige Ausführungsbeispiele nach der Erfindung werden nunmehr anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:
    • Fig. 1 eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem ellipsoidförmigen Lampenkolben,
    • Fig. 2 eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem zylindrischen Lampenkolben, der von einem mit einem Filter beschichteten Außenkolben umgeben ist,
    • Fig. 3 das ausgestrahlte Lichtspektrum einer Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Quecksilberdampfdruck größer als 200 bar und
    • Fig. 4 das Transmissionsspektrum eines bei der Lampe nach Fig. 2 verwendeten Filters.
  • Die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe 1 nach Fig. 1 besitzt einen ellipsoidförmigen Lampenkolben 2 aus Quarzglas. An die Kolbenenden schließen sich zylindrische Quarzteile 3 und 4 an, in welche Molybdänfolien 5 und 6 vakuumdicht eingeschmolzen sind. Die inneren Enden der Molybdänfolien 5 und 6 sind mit Elektrodenstiften 7 und 8 aus Wolfram verbunden, welche Umwicklungen 9 und 10 aus Wolfram tragen. An die äußeren Enden der Molybdänfolien 5 und 6 schließen sich nach außen führende Stromzuführungsdrähte 11 und 12 aus Molybdän an.
  • Die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe 13 nach Fig. 2 ist ähnlich aufgebaut wie die Lampe nach Fig. 1. Der Lampenkolben 14 ist lediglich zylindrisch ausgebildet. Die Lampe 13 ist von einem Außenkolben 15 aus Quarzglas umgeben, der auf der Innenseite mit einem Interferenzfilter 16 beschichtet ist. Dieses Filter 16 dient zur Verminderung der von der Lampe 13 ausgesandten blauen Strahlung.
  • Es folgen die Daten einiger praktischer Ausführungsbeispiele:
  • Lampe 1
  • Ellipsoidförmiger Lampenkolben nach Fig. 1 mit 1,8 mm Wandstärke. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:
    Figure imgb0001
  • Lampe 2
  • Ellipsoidförmiger Lampenkolben nach Fig. 1 mit 1,7 mm Wandstärke. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:
    Figure imgb0002
  • Lampe 3
  • Zylindrischer Lampenkolben nach Fig. 2 mit 1,3 mm Wandstärke ohne Außenkolben. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:
    Figure imgb0003
    Figure imgb0004
  • Die beschriebenen Lampen besitzen eine Farbtemperatur von mehr als 8000 K, die Farbwiedergabe ist jedoch gegenüber Lampen mit niedrigem Betriebsdruck wesentlich verbessert. So beträgt der Farbwiedergabeindex Ra für die drei soeben beschriebenen Lampen 51,5 , 55,2 und 61,6 , während mit ähnlichen Lampen mit einem Betriebsdruck von 150·10⁵ Pa (150 bar) nur ein Farbwiedergabeindex von wenig mehr als 45 erreicht wurde.
  • In Fig. 3 ist das von einer Lampe nach Beispiel 2 ausgestrahlte Lichtspektrum als Intensität I über der Wellenlange λ dargestellt. Hieraus geht hervor, daß der Kontinuumsanteil der sichtbaren Strahlung bei etwa 50 % liegt.
  • Bei der Lampe nach Fig. 2 besteht das Interferenzfilter 16 z.B. aus einer alternierenden Schichtenfolge von mit ZrO₂ modifierziertem Titandioxid und amorphen Siliziumdioxid. Bei einem praktischen Ausführungsbeispiel hatte das verwendete Filter einen Transmissionsgrad Tr, wie er in Fig. 4 in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ dargestellt ist. Dabei ergaben sich folgende lichttechnische Daten:
    Figure imgb0005
  • Hieraus geht hervor, daß durch das Interferenzfilter nicht nur die Farbtemperatur stark herabgesetzt wird, sondern sich gleichzeitig der Farbwiedergabeindex erheblich verbessert.
  • Gegenüber vergleichbaren hochbelasteten Metallhalogenidlampen haben die erfindungsgemäßen Lampen zwar eine etwas geringere Lichtausbeute und beim Betrieb ohne Filter auch schlechtere Farbwiedergabeeigenschaften, zeichnen sich jedoch durch eine extrem gute Konstanz der lichttechnischen Daten, eine während der Brenndauer fast unveränderbare Lichtausbeute und eine sehr hohe Lebensdauer aus. Während mit hochbelasteten Metallhalogenidlampen einige hundert Stunden Lebensdauer erreicht werden, zeigen die erfindungsgemäßen Lampen selbst nach einer Brenndauer von mehr als 5000 Stunden noch keine nennenswerten Veränderungen.

Claims (3)

  1. Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und eine Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas und im Betriebszustand freiem Halogen besteht,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm³, der Quecksilberdampfdruck größer als 200·10⁵ Pa (200 bar) und die Wandbelastung größer als 1 W/mm² ist und daß wenigstens eines der Halogene Cl, Br oder I in einer Menge zwischen 10⁻⁶ und 10⁻⁴ »mol/mm³ vorhanden ist.
  2. Entladungslampe nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm³ und der Quecksilberdampfdruck im Betrieb zwischen 200·10⁵ Pa und 350·10⁵ Pa (200 und 350 bar) liegt.
  3. Entladungslampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Lampe vom einem Filter für den blauen Strahlungsanteil umgeben ist.
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