JP3863594B2 - 紫外線吸収性外被を有する高輝度放電ランプ - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、紫外(UV)線を吸収する外被ないし外囲器を有する高輝度放電ランプに関する。更に特定するに、本発明は、かかる外被にして、耐太陽照射性(anti−solarizing)があり且つ鉛ないし砒素を含まず且つまたタングステンに対して封止性のある硼珪酸ガラスで形成された外被に関する。
【0002】
【従来の技術】
UV吸収性改良のためソーダ石灰ガラス系に酸化鉄を用いることは知られている。このような系では、酸化鉄含分は0.12重量%までであった。しかしながら、これらの系において、微量添加物レベルは、ガラスの可視光線透過率を、特に650〜750nm範囲ではガラス厚1mmで、異議の出る1〜2%まで低下させることが知られている。
【0003】
高輝度放電ランプの如き電気ランプ用UV吸収性硼珪酸ガラス組成物は、代表的には、鉛及び砒素酸化物または鉛及びセリウム酸化物のいずれかを含有する。鉛及び砒素はいずれも有毒物質であり、これらの物質を用いずに受容されるガラスを製造しうるなら非常に有利である。砒素酸化物は、清澄化(すなわち泡を除去すること)の困難なガラス用清澄剤としてガラス組成物中に一般に用いられる。セリアはガラスを清澄化する砒素酸化物の受容される代替物として用いられてきた。しかしながら、高輝度放電ランプ用外囲器の製造でセリア含有硼珪酸ガラス組成物を用いるために、セリアの太陽照射過度(solarization)を防止すべく酸化鉛を含ませることが必要とわかった。鉛がないと、セリアはUV照射時吸光性色中心を生じることがわかった。かかる吸光性中心は外囲器を暗色化し、光出力をひどく低下させる。鉛ないし砒素酸化物の排除は、タングステンに対し適切な封止性を示す加工性ガラスをもたらした。しかしながら、かかるガラス(例えば、ヨーロッパでランプのステム及び管状部に用いられるSchott8487)は外囲器として用いられるにはUV領域で十分に吸収せず、かくして2種類のガラスすなわちステム及び管状部用ガラスと、外囲器用ガラスを必要とする。実例として、上に挙げたSchottガラスは300nmで23%の透過率を有するのに対し、米国で用いられる開放型固定ランプは、300nmで8%以下の透過率を要求するUL1572仕様書の要件を満たさねばならない。加えて、高輝度放電ランプ外囲器としての使用に受容されうるガラスであるためには、例えば約375nmを上回る可視光線に近い波長でのいかなる吸収も最小限でなければならない。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
それ故、本発明の目的は、従来技術の欠点を取り除くことである。本発明の別の目的はUV吸収性ガラスを向上させることである。本発明の他の目的は、鉛ないし砒素を用いないUV吸収性ガラスを提供することである。
【0005】
【課題を解決するための手段】
これらの目的は、本発明の一つの様相において、可視光線及びUV線双方を発する放電ランプの外囲器にして、波長425nmで90%より高い透過率並びに波長320nmでUV線の40%以下、300nmでUV線の8%以下、及び290nmでUV線の0.5%以下の透過率を有する外囲器として使用するのに適したガラスを提供することにより遂行される。ガラスは重量%で約3.89%のNa2O、約1.5%のK2O、0.0%〜約0.15%のLi2O、約17%のB23、約1.4%のAl23、約0.6%のCaO、約0.35%のMgO、約0.13%のFe23及び残SiO2よりなる。
【0006】
上記処方で製せられたガラスは300nmで2%、600nmで92.2%の透過率を有し、而して高負荷高輝度(HID)ランプ外囲器としての使用に適する。
【0007】
【発明の実施の形態】
本発明を、その、叙上以外の目的、利点及び性能と共に一層理解できるよう、添付図と関連させて以下説示する。
【0008】
表1に、本発明のガラス組成を従来技術のガラスと比較して掲載する:
【0009】
【表1】
Figure 0003863594
【0010】
表1から、従来技術のガラス(Schott8487)に対する本発明のガラス(AS−16)の主な相違が酸化鉄を約433%も多く含むことであることは理解されよう。
【0011】
表2は、Schott8487ガラスより酸化鉄が約3倍多い別の従来技術のガラス(高輝度放電ランプの外囲器に使用しうるSchott8655)の組成を例示する。明らかな如く、本明細書でAS−16と呼称するガラスはSchott8655ガラスより144%多い酸化鉄を含有する。
【0012】
【表2】
Figure 0003863594
【0013】
表3は、これら2種類のガラスの透過率を例示する。かかるデータから、300nmでのUV吸収が本発明のガラスを以て従来技術のガラスより50%まで増加せしめられることは理解しうる。
【0014】
【表3】
Figure 0003863594
【0015】
これらの透過率データは添付図にグラフで示される。図1はSchott8655ガラスを例示し、図2は本発明のAS−16ガラスを例示する。
【0016】
【発明の効果】
従って、酸化鉄の割合を従前受容されうると信じられた範囲をはるかに越えて高めることにより、耐太陽照射性であり且つ可視範囲で優れた透過率を有するUV吸収性ガラスが鉛、砒素ないしセリウムのいずれをも用いずに供されることが理解されよう。
【0017】
以上、現今本発明の好ましい具体化と認められるものについて説示したが、前掲特許請求の範囲に記載の本発明範囲を逸脱せずに種々の変更ないし修正を行いうることは当業者に明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来技術のガラスの透過率曲線を例示するグラフ。
【図2】本発明のガラスの透過率曲線を例示するグラフ。

Claims (2)

  1. 可視光線及びUV線双方を発するアーク放電光源を、波長425nmで90%より高い透過率並びに波長320nmで前記UV線の40%以下、300nmで前記UV線の8%以下、及び290nmで前記UV線の0.5%以下の透過率を有する硼珪酸ガラス外被内に密閉させた電気アーク放電ランプにして、前記硼珪酸ガラスが重量%で3.89%のNa2、1.5%のK2、0.0%〜0.15%のLi2、17%のB23 、1.4%のAl23 、0.6%のCaO、0.35%のMgO、0.13%のFe23及び残SiO2よりなる、放電ランプ。
  2. 前記ガラスが0.15%以下のLi2Oを含む請求項1の放電ランプ。
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