PL33759B1 - #K1. 21 g, 13/08 Elektryczna lampa wyladowcza oraz sposób wyrobu takich lamp - Google Patents

#K1. 21 g, 13/08 Elektryczna lampa wyladowcza oraz sposób wyrobu takich lamp Download PDF

Info

Publication number
PL33759B1
PL33759B1 PL33759A PL3375939A PL33759B1 PL 33759 B1 PL33759 B1 PL 33759B1 PL 33759 A PL33759 A PL 33759A PL 3375939 A PL3375939 A PL 3375939A PL 33759 B1 PL33759 B1 PL 33759B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
layer
lamp
wall
tungsten
electric discharge
Prior art date
Application number
PL33759A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL33759B1 publication Critical patent/PL33759B1/pl

Links

Description

' Wynalazek dotyczy elektrycznej lampy wyla¬ dowczej, zaopatrzonej w urzadzenia, zapobiega¬ jace emisji wtórnej ze scianki lampy lub z in¬ nych cial izolacyjnych, znajdujacych sie wewnatrz - lampy, i w konsekwencji wystepowaniu na nich dzieki tej emisji ladunków dodatnich.Jak wiadomo, w wielu przypadkach elektrony padaja na czesci lampy, nie nalezace do ukladu elektrod, np? na scianki banki. Poniewaz elektro¬ ny pierwotne posiadaja znaczna szybkosc, przeto moga one wytracac z tych czesci lampy elektrony wtórne. Jezeli,, co zwykle zachodzi przy stosowa¬ nych napieciach, liczba elektronów wtórnych, przypadajacych na jeden elektron pierwotny, jest wieksza od 1, to na czesciach n bombardowanych moga powstawac ladunki dodatnie. W niniejszym opisie stosunek liczby elektronów wtórnycn do liczby elektronów pierwotnych jest oznaczony li¬ tera S.Zjawisko powyzsze powoduje nie tylko niepo¬ zadane zmiany rozkladu napiec, ale na skutek wspomnianego bombardowania ze scianki szkla¬ nej lub innych czesci moga uwalnic sie gazy, co obniza wybitnie trwalosc lampy.Próbowano stosowac rozmaite sposoby w celu unikniecia tych niedogodnosci. Znane jest np. po¬ krywanie scianki szklanej lub innych czesci izo¬ lacyjnych warstwa przewodzaca, polaczona z punktem o okreslonym potencjale; znane jest rów¬ niez pokrywanie czesci izolacyjnych lampy war¬ stwa materialu izolacyjnego lub pólprzewodzace- go o takich wlasciwosciach, ze niekiedy udaje sie uzyskac S < 1. Znane jest np. pokrywanie scian¬ ki banki elektrycznej lampy wyladowczej warstwa o powierzchni szorstkiej koloru czarnego, np. warstwa wegla lub tlenku chromu. Proponowano równiez stosowac do tego celu tlenek glinu, dla którego jednak juz przy napieciach wyzszych od 150 — 200 V stosunek S jest wiekszy od 1. Zna¬ ne sa równiez lampy o sciankach, pokrytych war¬ stwa smaru grafitowego (Aauadag), wykazujaca równiez S li polaczona z punktem o okreslo¬ nym potencjale, np. z katoda. Czesc pokryta uzy¬ skuje dzieki temu taki potencjal, ze praktycznienie przyciaga elektronów pierwotnych, wskutek czego unika sie wymienionych niedogodnosci.Wynalazek dotyczy zastosowania do wymie¬ nionego celu substancji innych, nie wykazuja¬ cych niedogodnosci, zwiazanych ze stosowaniem substancji znanych, a ponadto wykazujacych kil¬ ka waznych zalet, których nie posiada zadna z substancji znanych, na skutek czego zakres sto¬ sowalnosci nowych substancji w mysl wynalazku jest o wiele szerszy, niz substancji znanych.Wedlug wynalazku naklada sie na jedna lub kilka czesci powierzchni scianki banki lub in¬ nych narzadów . izolacyjnych elektrycznej lampy wyladowczej warstwe jednego lub kilku tlenków lub siarczków wolframu, molibdenu, miedzi lub srebra, która posiada taka strukture, ze dla na¬ piec nie przekraczajacych 300 — 350 V stosunek S jest mniejszy od 1.Ze stosowania tych materialów wynika przede wszystkim ta korzysc, ze mozna latwo nadac im pozadana postac. Inna? korzysc (w porównaniu z niektórymi znanymi materialami) stanowi to, ze nie jest konieczne stosowanie polaczenia elektrycz-'5 nego z punktem o okreslonym potencjale. Tlenki stosowane wedlug wynalazku trzymaja sie mocno podloza w odróznieniu od innych materialów, np. wegla o szorstkiej powierzchni, których warstwy latwo odpadaja od scianki banki lub innej czesci izolacyjnej. Materialy wedlug wynalazku wyka¬ zuja az do wzglednie wysokich napiec S < 1, co stanowi równiez wazna zalete, np. w porównaniu z tlenkiem glinu, którego stosowanie jest znane.Oprócz" tego, zwiazki stosowane wedlug wyna¬ lazku, posiadaja te cenna wlasciwosc, ze dziala¬ ja skutecznie nawet w postaci warstewek tak cien¬ kich, ze przezroczystosc scianki banki moze byc zachowana. Materialy te moga byc przeto stoso¬ wane z powodzeniem nie tylko w tych przypadkach, w których mozna stosowac materialy znane (np. w zwyklych) lampach wzmacniajacych) ale równiej kiedy nalezy lub jest pozadane utrzymac przezro¬ czystosc scianki lampy ze wzgledu na promienio¬ wanie ciepla lub ze wzgledu na widzialnosc któ¬ rejkolwiek z wewnetrznych czesci lampy wyla¬ dowczej. Wymaga sie tego zwlaszcza w lampach z ekranami fluoryzujacymi, w fotokomórkach, wskaznikach dgstrojenia, lampach swietlacych, ultrafioletowych itd. Poniewaz znane dotychczas materialy nie nadawaly sie do tego celu, przeto dopiero wynalazek niniejszy umozliwia w lam- •V4 pach wyladowczych wymienionego, rodzaju unika¬ nia ladunkówriia sciankach banki. Stosuje sie w ': v tych ^ri#ptsdk*ach warstwy o grubosci nie prze- * *k graczajacej 2 mikronów.Wymienione wlasciwosoi tych materialów ma¬ ja duze znaczenie nie tylko w razie zastosowania ich do pokrycia czesci scianki banki elektrycznej lampy wyladowczej, ale równiez — ze wzgledu na mozliwosc pokrywania nimi innych czesci izola¬ cyjnych, znajdujacych sie w lampie, zwlaszcza zas czesci, które powinny przepuszczac promienie swietlne.Pokrycie scianki banki elektrycznej lampy wyladowczej zostaje wykonane wedlug wynalaz¬ ku jak podano nizej. Wewnatrz banki elektrycz¬ nej lampy wyladowczej -umieszcza sie naprzeciw pokrywanej czesci scianki lampy cienka spirale wolframowa. Powietrze z wnetrza banki wypom¬ powuje sie az do uzyskania cisnienia okolo 2 mm slupa rteci. Nastepnie doprowadza sie spirale wolframowa do temperatury 2300» C, w której wolfram odparowuje ze spirali. Poniewaz odpa¬ rowywanie to odbywa sie w atmosferze rozrze¬ dzonego tlenu, przeto na czesci scianki, prze¬ ciwleglej do spirali, osiada cienka warstewka, w danym przypadku przezroczystego niebieskie¬ go tlenku wolframu. Spirale wolframowa moz¬ na wówczas usunac z banki i wykonczyc lampe w zwykly sposób. Oprócz wymienionego sposo¬ bu wytwarzania warstwy tego rodzaju mozna zastosowac jeszcze wiele innych sposobów. Moz¬ na np. odparowywac w prózni lub w atmosfe¬ rze obojetnej nie sam metal, lecz odpowiedni zwiazek; mozna równiez tlenki lub inne zwiazki nakladac na czesc pokrywana przez natryski¬ wanie. Stwierdzono jednak, ze sposób opisany powyzej daje doskonale wyniki i ze na ogól naj¬ lepsze dzialanie uzyskuje sie w razie stosowa¬ nia tlenku wolframu lub molibdenu.Rysunek przedstawia przekrój czesci wskaz¬ nika dostrojenia o schematycznie zaznaczonych: katodzie 2, elektrodzie sterowniczej 3 i anodzie U, pokrytej na stronie wewnetrznej warstwa fluoryzujaca. Na rysunku przedstawiono rów¬ niez czesc siatki sterowniczej 5 oraz anody. 6.Na te czesc scianki 1 banki, na która najlat¬ wiej moga padac elektrony, pochodzace z kato¬ dy, nalozona jest warstwa 7, która stanowi we- dlug wynalazku jeden lub kilka tlenków albo siarczków wolframu, molibdenu, srebra albo miedzi. Warstwa ta jest na tyle przezroczysta, ze anoda fluoryzujaca jest widoczna z zewnatrz.Na rysunku przedstawiono równiez czesci izola¬ cyjne 8 \ 9 oraz' wsporniki 10 i 11 zespolu elek¬ trod. PL

Claims (5)

  1. Z a s t r z e z e n i a p a t e n t o we 1. Elektryczna lampa wyladowcza, w której co najmniej czesc scianki banki lub innego na- rzadu izolacyjnego jest pokryta warstwa, wykazujaca S < 1 dla napiec nizszych od 300 — 350 V, gdzie S jest stosunkiem liczbyelektronów wtórnych, do liczby elektronów pierwotnych, znamienna tym, ze warstwa ta jest utworzona z jednego lub kilku tlen¬ ków albo siarczków wolframu, molibdenu, miedzi albo srebra.
  2. 2. Elektryczna lampa wyladowcza wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze na przezroczy¬ sta czesc scianki szklanej banki nalozona jest warstwa tlenku lub tlenków wolframu albo molibdenu, posiadajaca grubosc najwy¬ zej 2 [i
  3. 3. Sposób wyrobu elektrycznych lamp wyla¬ dowczych wedlug zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, ze czesc scianki banki lampy pokrywa sie warstwa tlenku wolframu lub molibdenu, ogrzewajac odpowiedni metal w atmosferze rozrzedzonego tlenu.
  4. 4. Sposób wyrobu elektrycznych lamp wyladow¬ czych wedlug zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, ze co najmniej czesc scianki banki lub innego narzadu izolacyjnego lampy pokrywa sie przez natryskiwanie warstwa jednego lub kilku tlenków albo siarczków wolframu, mo¬ libdenu, miedzi albo srebra. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken Zastepca: Mgr. Andrzej Au rzecznik patentowy 5 s 14 Bl8XIOTIM Urzedu Pattotuife UwzyposwHte) WsMij P.O.Z.CISOddz. w B-stoku — 150 zam. 2023
  5. 5.1K-49—T 06085 —15 11-50 r. PL
PL33759A 1939-02-18 #K1. 21 g, 13/08 Elektryczna lampa wyladowcza oraz sposób wyrobu takich lamp PL33759B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL33759B1 true PL33759B1 (pl) 1949-08-31

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3141990A (en) Fluorescent lamp having a tio2 coating on the inner surface of the bulb
US2303563A (en) Cathode ray tube and luminescent screen
US3067356A (en) Fluorescent lamp
US2233786A (en) Fluorescent screen assembly and method of manufacture
US3205394A (en) Fluorescent lamp having a sio2 coating on the inner surface of the envelope
US4459507A (en) Fluorescent lamps having improved maintenance and method of making same
US5723224A (en) Phosphorescent material
US3379917A (en) Fluorescent lamp with a reflective coating containing tio2 and sb or its oxide
US3790838A (en) X-ray tube target
US2053879A (en) Discharge tube
PL33759B1 (pl) #K1. 21 g, 13/08 Elektryczna lampa wyladowcza oraz sposób wyrobu takich lamp
JP2773174B2 (ja) 電極材料
US2213558A (en) Emission suppression means
US1872359A (en) Thermionic rectifier
US2171230A (en) Insulating coating
US2585534A (en) Secondary electron emissive electrode and its method of making
US2740914A (en) Thermionic cathodes
US3206329A (en) Insulation coating for indirectly heated cathode heaters
KR20010033986A (ko) M-형태의 마이크로파 장치
US2757308A (en) Emissive cathode
US2879406A (en) Electron discharge tube structure
US3179835A (en) Pickup tube having a cesiated photocathode and a substantially leakagefree target, and method of making the same
US20110025188A1 (en) Field emission lamp and method for making the same
JP3982667B2 (ja) 低速電子線励起蛍光体及び蛍光表示管
JPH0222977B2 (pl)