PL21854B1 - Sposób otrzymywania swiatla, zlozonego z promieni pozafioletowych i widzialnych. - Google Patents
Sposób otrzymywania swiatla, zlozonego z promieni pozafioletowych i widzialnych. Download PDFInfo
- Publication number
- PL21854B1 PL21854B1 PL21854A PL2185432A PL21854B1 PL 21854 B1 PL21854 B1 PL 21854B1 PL 21854 A PL21854 A PL 21854A PL 2185432 A PL2185432 A PL 2185432A PL 21854 B1 PL21854 B1 PL 21854B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- gases
- light
- noble
- spectra
- mixture
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 5
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 14
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 13
- 229910052756 noble gas Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 150000002835 noble gases Chemical class 0.000 claims description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 9
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 8
- 229910052743 krypton Inorganic materials 0.000 claims description 5
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N krypton atom Chemical compound [Kr] DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 claims description 5
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims 1
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 description 3
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon atom Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000002211 ultraviolet spectrum Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Description
Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu otrzymywania swiatla, zlozonego z promie¬ ni pozafioletowych i widzialnych, Nadzwyczajna zdolnosc gazów szlachet¬ nych do promieniowania pod wplywem wy¬ ladowan elektrycznych jest znana oddaw- na, a w szczególnosci zostala wyzyskana przy budowie swietlacych lamp neonowych.Pod wplywem wyladowan elektrycz¬ nych gazy szlachetne wysylaja swiatlo, za¬ wierajace nietylko promienie widzialne, ale i pozafioletowe. Pomimo licznych prac nau¬ kowych, poswieconych badaniu widma swia¬ tla, wysylanego przez gazy szlachetne pod wplywem wyladowan elektrycznych, nie wy¬ zyskano dotychczas nalezycie wlasnosci ga¬ zów wytwarzania promieni pozafioletowych w pewnych warunkach.Promienie pozafioletowe otrzymuje sie najczesciej zapomoca lamp rteciowych, któ- le daja widmo o prazkach bezwatpienia bardzo silnych, ale nielicznych. Wymie¬ nione lampy, starzejac sie, staja sie coraz mniej przezroczyste dla promieni pozafio¬ letowych o krótszych dlugosciach fali. Prócz powyzszego wymienione lampy sa drogie i niedogodne w uzyciu, poniewaz wymagaja urzadzen do chlodzenia woda z powodu na¬ grzewania sie do wysokich temperatur.Stosowane w medycynie zródla swia¬ tla, zlozonego z promieni widzialnych i po¬ zafioletowych, winny dawac swiatlo owidmie, przebiegajacem równomiernie. Luk elektryczny jest odpowiedniem zródlem swiatla do celów medycznych, wymaga jed¬ nak. przyrzadów o trudnej obsludze i wy¬ twarza zbyt duzo ciepla.Wedlug wynalazku mozna otrzymac zródla swiatla bardzo silne i bardzo bogate w promienie pozafioletowe oraz widzialne, stosujac gazy szlachetne, a mianowicie krypton i ksenon przy niskich cisnieniach, najlepiej rzedu dziesiatej czesci milimetra slupa rteci, i pobudzajac wymienione gazy do swietlenia zapomoca wyladowania elek¬ trycznego lub zapomqca pada elektromagne¬ tycznego o odpowiednio duzem natezeniu.Przypuszczano dotychczas, ze swiatlo o widmie takiem samem, jakie wykazuja ga¬ zy szlachetne, pobudzone do swietlenia przez wyladowania iskrowe, mozna wytwa¬ rzac wylacznie zapomoca pradów szybko- zmiennych, wedlug wynalazku zas stwier¬ dzono, ze swiatlo o widmie takiem samem, jakie wykazuja gazy szlachetne, pobudzone do swietlenia przez wyladowanie iskrowe, mozna otrzymac rówcuez zapomoca wyla* dowan elektrycznych, spowodowanych pra¬ dem malej czestotliwosci, a nawet pradem stalym, o ile gestosc pradu jest dostatecz¬ nie duza. Widma swiatla, otrzymanego w ten sposób, zawieraja prazki, umieszczone ciasno obok siebie, posiadajace prawie jed¬ nakowa swiatlosc i zajmujace cala czesc widma od widzialnych promieni fioletowych do skrajnych promieni pozafioletowych.W lampie o elektrodach wewnetrznych, wypelnionej ksenonem o cisnieniu 0,2 mm slupa rteci, emisja promieni pozafioleto¬ wych nastepuje po zwiekszeniu gestosci pradu w lampie ponad 3 ampery na cm2 przekroju poprzecznego banki lampy.Widmo pozafioletowe jest tern silniej¬ sze, im mniejsze jest cisnienie gazu, a wiek¬ sza gestosc pradu w lampie.Mozna równiez pobudzac gazy do swie¬ tlenia zapomoca wyladowan tlumionych, spowodowanych pradem szybkozmiennym, które dzieki krótkotrwalym duzym nateze¬ niom pradu pozwalaja otrzymac w lampach o odpowiednim przekroju banki chwilowe gestosci pradii o wymaganej wartosci co najmniej 3 amp. na cm2.Inna bardzo wazna cecha znamienna ni¬ niejszego wynalazku jest to, ze przy niskich cisnieniach gazu pod wplywem duzej chwi¬ lowej gestosci pradu mpzna pobudzic do drgania równoczesnego rózne gazy szlachet¬ ne i laczyc w ten sposób ze soba widma swietlne kryptonu i ksenonu, najbardziej zasobne w promienie pozafioletowe.Poza tern, dobierajac odpowiednie mie¬ szaniny gazów, np. dodajac neon i argon do kryptonu lub ksenonu, mozna otrzymac zró¬ dla swiatla o nieprzerwanem widmie, roz¬ ciaga jacem sie od ciemnej czerwieni do skrajnego fioletu i od skrajnego fioletu do promieni pozafioletowych o najkrótszych dlugosciach fali.W ten sposób otrzymuje sie piekne swiatlo biale, bardzo bogate w promienie pozafioletowe, nie zmieniajace w sposób dostrzegalny barw naturalnych, wobec cze¬ go swiatlo to moze byc uzyte do celów re¬ klamowych i oswietleniowych.Obierajac odpowiednie cisnienie gazów i ich sklad, otrzymuje sie regulacje widma swiatla, które bedzie tern bogatsze w pro¬ mienie pozafioletowe o krótkich falach, im wieksza bedzie zawartosc kryptonu i kse¬ nonu w mieszaninie gazów oraz im nizsze bedzie ich cisnienie. Odwrotnie, widmo swia¬ tla bedzie tern bogatsze w promienie poza¬ fioletowe o dluzszych falach, im wieksza bedzie zawartosc neonu w mieszaninie gazów oraz im wieksze bedzie ich cisnienie.Dodajac do gazów szlachetnych pare metali, np. pare rteci, mozna otrzymac po¬ laczenie widma swietlnego gazów i par.W lym celu nalezy dodac tylko male ilosci metalu, tak aby przy temperaturze ro¬ boczej lampy cala masa metalu zostala prak- iycznie zamieniona w pare.Uzycie wyzej wymienionych malych — 2 —ilosci metalu posiada nietylko zalete o- szczednosci, ale jeszcze i te zalete, ze po¬ zwala uniknac skraplania sie par metalu na sciankach lampy, co mogloby powodowac pochlanianie promieni i zmniejszenie spraw¬ nosci lampy. PL
Claims (3)
- Zastrzezenia patentowe. 1. Sposób otrzymywania swiatla, zlo¬ zonego z promieni pozafioletowych i wi¬ dzialnych, pod wplywem wyladowania elek¬ trycznego w gazie szlachetnym lub w mie¬ szaninie gazów szlachetnych, a w szczegól¬ nosci kryptonu i ksenonu, znamienny tern^ ze gaz szlachetny lub mieszanine gazów szlachetnych o nieznacznem cisnieniu rzedu kilku dziesiatych milimetra slupa rteci pod¬ daje sie dzialaniu pradu o wartosciach chwilowych gestosci przynajmniej ponad 3 ampery na cm2, niezaleznie od tego, czy ten prad jest staly, zmienny czy szybko- zmienny, albo dzialaniu pola elektromagne¬ tycznego o dostatecznie duzem natezeniu chwilowem, aby zachodzila emisja widm iskrowych.
- 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamien¬ ny tern, ze w celu zmiany skladu widn^a zmienia sie proporcje gazów w mieszaninie oraz ich cisnienie.
- 3. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, zna¬ mienny tern, ze do gazów szlachetnych lub mieszaniny tych gazów dodaje sie pary me¬ tali, aby otrzymac nakladanie sie widm ga¬ zów na widma pary, przyczem metal pa¬ rujacy dodaje sie w bardzo malych ilo¬ sciach, tak aby przy temperaturze roboczej caly dodany metal byl praktycznie zamie¬ niony na pare. Claude-Lumiere, S-te Ame pour les Applications des Gaz rares a la Lumiere, Procedes Georges Claude. Zastepca: I. Myszczynski, rzecznik patentowy. Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa. PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL21854B1 true PL21854B1 (pl) | 1935-09-30 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| GB404271A (en) | Improved production of ultra-violet and luminous radiations by electric discharge apparatus | |
| US2924733A (en) | Wall-stabilized electric high-pressure gaseous discharge lamp | |
| PL21854B1 (pl) | Sposób otrzymywania swiatla, zlozonego z promieni pozafioletowych i widzialnych. | |
| Cooke et al. | Optimisation of some experimental parameters in the preparation and operation of microwave-excited electrodeless discharge lamps | |
| SU308689A1 (pl) | ||
| McCarthy et al. | Derivation of general expressions for quantum and power efficiencies for atomic fluorescence of atoms in a hot gas with emphasis on atomic fluorescence flame spectrometry | |
| Rothwell et al. | High‐power discharge in Na‐Xe vapor | |
| Melville | Some characteristics of mercury—rare gas discharge tubes | |
| US1689146A (en) | Neon tube | |
| Khan | MgH and MgD Bands at 2819 Å and 2702 Å | |
| Kuhn et al. | Hyperfine Structure and Nuclear Spin of Yttrium, 3989Y | |
| US2076026A (en) | Primary light source | |
| Elander et al. | Various Types of Hollow Cathodes and Absorption Devices in Optical Spectroscopy | |
| RU2006977C1 (ru) | Газоразрядная лампа высокого давления для стимуляции роста растений | |
| Guivan et al. | Spectroscopic diagnostics of barrier discharge plasmas in mixtures of zinc diiodide with inert gases | |
| US1877715A (en) | Discharge tube | |
| Buttolph | The Development of Gaseous Conduction Lamps | |
| Read | A water-cooled mercury arc for continuous wave laser pumping | |
| US1826384A (en) | Color flasher | |
| Rubin | The development of the mercury lamp | |
| US1992499A (en) | Lighting fixture | |
| DE684297C (de) | Elektrische Lampe mit einer Gasentladungsroehre | |
| Frerichs et al. | Experimental Evidence for the Existence of Quadrupole Radiation | |
| Newman | A Sodium Vapour Electric Discharge Tube | |
| SU37771A1 (ru) | Электрическа лампа |