RU2126369C1 - Известково-натриевое стекло, электрическая газоразрядная и флюоресцентная лампы - Google Patents

Известково-натриевое стекло, электрическая газоразрядная и флюоресцентная лампы Download PDF

Info

Publication number
RU2126369C1
RU2126369C1 RU94018503A RU94018503A RU2126369C1 RU 2126369 C1 RU2126369 C1 RU 2126369C1 RU 94018503 A RU94018503 A RU 94018503A RU 94018503 A RU94018503 A RU 94018503A RU 2126369 C1 RU2126369 C1 RU 2126369C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
ultraviolet radiation
soda
lime
amount
Prior art date
Application number
RU94018503A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94018503A (ru
Inventor
Л.Бакер Джеральд
Хью Уэлкер Кристофер
Юджин Хаммер Эдвард
Эдвард Скотт Куртис
Фредерик Соулс Томас
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU94018503A publication Critical patent/RU94018503A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2126369C1 publication Critical patent/RU2126369C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/095Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing rare earths
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N5/0613Apparatus adapted for a specific treatment
    • A61N5/0614Tanning
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/08Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths
    • C03C4/085Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths for ultraviolet absorbing glass
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/30Vessels; Containers
    • H01J61/302Vessels; Containers characterised by the material of the vessel
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/38Devices for influencing the colour or wavelength of the light
    • H01J61/40Devices for influencing the colour or wavelength of the light by light filters; by coloured coatings in or on the envelope
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/065Light sources therefor
    • A61N2005/0654Lamps
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/0664Details
    • A61N2005/0667Filters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/70Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr
    • H01J61/72Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr having a main light-emitting filling of easily vaporisable metal vapour, e.g. mercury
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S501/00Compositions: ceramic
    • Y10S501/90Optical glass, e.g. silent on refractive index and/or ABBE number
    • Y10S501/905Ultraviolet transmitting or absorbing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Известково-натриевое стекло, абсорбирующее ультрафиолетовое излучение, содержащее специфические количества оксида церия и оксида железа, позволяет использовать значительно меньшие количества диоксида церия, чем в существующем стекле. Количество оксида церия и оксида железа соответственно составляет 0,02-0,07 и 0,02-0,06 мас.% соответственно, в общем случае не превышает 0,13 мас. %. Это стекло пригодно для изготовления колб флюоресцентных ламп, абсорбирующих ультрафиолетовое излучение с длинами волн в области 280-320 нм, которые при этом остаются прозрачными в отношении видимого светового излучения и не окрашивают свет, испускаемый лампой. Стекло пригодно также для изготовления электрических газоразрядных ламп. Состав стекла, мас.%: SiO2 65-75, Na2O 12-20, Ca0 4-6, MgO 3-4, Al2O3 0,3-2, K2O 0,3-2, CeO2 0,02-0,1, Fe2O3 0,02-0,06. 3 с. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение касается абсорбирующего ультрафиолетового излучения стекла, используемого для изготовления ламповых колб. Более точно изобретение касается известково-натриевого стекла, которое абсорбирует ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 320 нм и которое в своем составе в качестве веществ, абсорбирующих ультрафиолетовое излучение, содержит оксид железа и оксид церия.
Электрические лампы дугового разряда, характеризующиеся наличием ртути в дуговом разряде, испускают ультрафиолетовое (здесь и далее "УФ") излучение с длинами волн ниже 320 нм, которое является вредным для человеческого глаза, тканей, пластиков и других материалов. К таким лампам относятся флюоресцентные лампы, лампы с парами ртути и лампы с галогенидами металлов. В случае ламп дугового разряда высокой интенсивности, таких как лампы с парами ртути и с галогенидами металлов, ультрафиолетовое излучение в существенной мере подавляют или устраняют использованием таких ламп в креплениях, содержащих линзы, которые абсорбируют ультрафиолетовое излучение, а также использованием внешних стеклянных оболочек, окружающих лампу, где оболочка содержит вещества, абсорбирующие ультрафиолетовое излучение. В случае флюоресцентных ламп использованием одного или нескольких люминофорных слоев, примыкающих к внутренней стенке колбы лампы, в комбинации с ламповой колбой, содержащей относительно большие количества оксида железа в стекле, в достаточной мере подавляют ультрафиолетовое излучение, испускаемое этими лампами, доводя его до приемлемых уровней, при которых не оказывается вредное воздействие на окружающую среду или людей. Оксид железа абсорбирует ультрафиолетовое излучение, включая вредное ультрафиолетовое излучение, приходящееся на длины волн 280 - 320 нм. Однако использование значительных количеств железа в ламповом стекле характеризуется тенденцией несколько изменить цвет стека, что сопровождается ослаблением интенсивности видимого света, испускаемого лампой, и воздействием на окраску испускаемого света.
Известны стекла, абсорбирующие ультрафиолетовое излучение и предназначенные для различных целей, например изготовления линз, изоляторов и ламповых стеклянных колб, в которые добавляют различные количества абсорбирующего ультрафиолетовое излучение вещества, такого как оксиды титана, церия, железа, ванадия, марганца и т.д. Использование этих веществ ведет к окрашиванию стекла в зеленый или коричневый цвет, как это указано в патенте США N 2 582 453. Комбинированные составы из оксида церия, применяемого наряду с использованием оксида ванадия и диоксида титана, также раскрыты в патентах США N 2 862 131 и N 3 148 300, в которых показано, что они являются полезными для использования в абсорбирующих ультрафиолетовое излучение известняково-натриевых стеклах, применяемых для изготовления колб флюоресцентных ламп. Однако использование ванадия в качестве ингредиента в стеклах сопровождается возникновением своих собственных проблем, сводящихся к тому, что оксид ванадия дает стекло с зеленовато-желтой или янтарной окраской, которое было предложено использовать для изготовления окрашенных глазных линз (патент N 2 582 453). Известно также, что ванадий является летучим веществом, что ведет к загрязнению окружающей атмосферы при производстве стекла, и он также взаимодействует с поверхностью нагретого огнеупорного кирпича, образуя шлак с низкой температурой плавления, что сопровождается разрушением огнеупорного кирпича и понижением срока службы печи. Хотя церий и абсорбирует ультрафиолетовое излучение, он является сравнительно дорогим материалом, и его использование может значительно повысить стоимость ламп, особенно тогда, когда его применяют в количествах, отвечающих прежнему уровню техники. Следовательно, по-прежнему ощущается необходимость дальнейшего совершенствования абсорбирующего ультрафиолетовое излучение известково-натриевого стекла, используемого для изготовления ламповых колб, которые пропускают видимый свет, испускаемый источником света. Область видимого света у электромагнитного спектра составляет примерно 400 - 720 нм. В то же время устраняется или существенно подавляется ультрафиолетовое излучение, испускаемое дуговым разрядом, которое характеризуется длиной волны, находящейся в области 280 - 320 нм. Представляется особенно желательным использовать такой состав стекла, применение которого не ведет к значительному повышению стоимости изготовления лампы.
Установлено, что включение специфических количеств оксида железа и оксида церия в известково-натриевое стекло ведет к повышению количества оксида церия, используемого при производстве, но все же сопровождается значительным понижением интенсивности ультрафиолетового излучения, испускаемого источника света, без придания окраски стеклу и тем самым без изменения окраски света, испускаемого лампой. Таким образом, настоящее изобретение касается известково-натриевого стекла, содержащего как оксид церия, так и оксид железа, в котором суммарное количество упомянутых оксидов находится в пределах 0,07 - 0,13 мас. %, предпочтительно в пределах 0,08 - 0,12 мас.%, и использования такого стекла для изготовления ламповой колбы. Количество оксида церия находится в пределах 0,02 - 0,15 мас.%, предпочтительно в пределах 0,02 - 0,07 мас.%. Количество оксида железа находится в пределах 0,02 - 0,06 мас.%.
Установлено, что стекло, абсорбирующее ультрафиолетовое излучение, согласно изобретению является особенно полезным для использования в качестве ламповой колбы флюоресцентных ламп. Таким образом, еще один вариант осуществления изобретения касается флюоресцентной лампы, содержащей стеклянную колбу, в которой размещен разрядно-дуговой источник света с нанесенным с внутренней стороны по меньше мере одним слоем люминофорного материала, прилегающим к внутренней поверхности ламповой колбы, а ламповая колба содержит известково-натриевое стекло, содержащее оксид церия и оксид железа, в котором каждый из упомянутых оксидов присутствует в количествах, указанных ранее.
В дальнейшем изобретение характеризуется конкретным вариантом его воплощения со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает схематично флюоресцентную лампу с колбой из известково-натриевого стекла, содержащего оксид церия и оксид железа согласно изобретению;
фиг. 2a - 2d - диаграмму зависимости пропускания от длины волны для известково-натриевого стекла, содержащего определенное количество оксида железа и различные количества оксида церия согласно изобретению.
Флюоресцентная лампа 1 (фиг.1) содержит удлиненную герметичную стеклянную колбу 2, изготовленную из известково-натриевого стекла, имеющего следующий состав, мас.%: SiO2 65 - 75, Na2O 12 - 20; CaO 4 - 6; MgO 3 - 4; Al2O3 0,3 - 2, K2O 0,3 - 2, CeO2 0,02 - 0,13, Fe2O3 0,02 - 0,06. Лампа 1 имеет электроды 3, герметично впаянные в стеклянную колбу 2. Колба 2 содержит поддерживающую разряд среду из ртути, находящуюся совместно с инертным ионизуемым газом (не показан). Электроды 3 соединены с вводами 4 и 5, которые проходят через стеклянный спай 6 в монтажной ножке 7 к электрическим контактам основания 8, имеющегося на обоих концах герметизированной стеклянной колбы и содержащего электрические контактные штырьки 13 и 14, которые электрически соединены с вводами 4 и 5. Инертный газ представляет собой благородный газ, обычно аргон или смесь аргона и криптона, находящуюся при низком давлении порядка 1 - 4 мм рт.ст. Инертный газ играет роль буферной среды или средства, используемого для ограничения тока дуги. Слой, расположенный на внутренней стенке 9 колбы 2, представляет собой светопропускающий проводящий слой 12, состоящий из оксида олова, легированного малыми количествами сурьмы или фтора, чтобы он стал проводящим, поскольку оксид олова является сам по себе полупроводящим материалом. В технике широко известно использование электрически проводящей пленки из оксида олова и способы ее нанесения. Однако у многих флюоресцентных ламп слой их оксида олова отсутствует, и изобретение не ограничивается флюоресцентной лампой, имеющей слой из оксида олова. И, наконец, на слой из оксида олова 10 наносят слой фосфора (люминесцентного материала) 11. Может быть использован один слой люминесцентного материала, такого как кальциевый галофосфатный фосфор, может быть использовано множество слоев из различных люминесцентных материалов или смеси различных люминесцентных материалов, что хорошо известно в этой области техники. Во время работы между электродами 3 зажигается электрический дуговой разряд, который ионизует ртуть, вызывая ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолетовое излучение, испускаемое дуговым разрядом, преобразуется люминесцентным слоем 11 в видимое световое излучение, которое затем проходит через стеклянную колбу 9. При использовании абсорбирующего ультрафиолетовое излучение стекла в соответствии с настоящим изобретением для изготовления стеклянной колбы 9 это стекло абсорбирует в существенной мере все ультрафиолетовое излучение, испускаемое дуговым разрядом, которое может проходить через слой люминесцентного материала 11 и через стеклянную колбу 9.
В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения абсорбирующее ультрафиолетовое излучение стекло согласно изобретению может быть использовано в качестве внешней оболочки для других источников света, которые испускают ультрафиолетовое излучение, таких как лампа дугового разряда с парами ртути и лампа дугового разряда с галогенидом металла, чем обеспечивается абсорбция ультрафиолетового излучения, испускаемого этими источниками света. Факт использования стеклянных внешних оболочек для таких ламп хорошо известен в этой области техники.
Специалистам в этой области техники известно, что известково-натриевое стекло в общем случае может характеризоваться широким разнообразием составов, которые могут быть использованы в настоящем изобретении. Состав, используемый в производстве колб большинства флюоресцентных ламп, может характеризоваться следующим массовым процентным содержанием, как установлено расчетом по составу шихты.
Состав - Процентное содержание
SiO2 - 65 - 75
Na2O - 12 - 20
CaO - 4 - 6
MgO - 3 - 4
Al2O3 - 0,3 - 2,0
K2O - 0,3 - 2,0
Fe2O3 - 0,02 - 0,06
Может также присутствовать небольшое количество очищающих веществ, таких как триоксид сурьмы и/или триоксид серы, а также небольшое количество других веществ, таких как диоксид титана, которые попадают в шихту из сырья в виде "безвредных" примесей. Обычно такое известково-натриевое стекло характеризуется наличием границы сильного ультрафиолетового поглощения, начинающейся вблизи длин волн около 360 нм с ослаблением примерно 5% при прохождении ультрафиолетового излучения через стеклянную пластинку толщиной в 0,03 дюйма (0.762 мм) при условии абсорбции на длине волны 340 нм, с ослаблением 50% на длине волны 307 нм и с ослаблением более 95% на длинах волн ниже 287 нм. Следовательно, не все, но некоторое количество ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 280 - 320 нм проникает через это стекло. Содержание в стекле оксида железа, которым в этом случае является оксид трехвалентного железа (Fe2O3), обычно определяется количеством железа, находящимся в составных частях, использованных для приготовления стеклянной шихты.
Приемлемой шихтой для получения известково-натриевого стекла, попадающей в указанную выше область содержания оксида, является шихта следующего массового содержания, мас.ч.:
Песок - 1900
Карбонат натрия - 750
Доломит - 420
Нефелиновый сиенит - 170
Нитрат натрия - 22
Сульфат натрия - 14
Триоксид сурьмы - 7
Шихту плавят при температуре, находящейся в пределах 1350 - 1450oC, хотя могут быть использованы более высокие и более низкие температуры. Далее, шихту плавят в окислительной среде, например, в присутствии воздуха. Известково-натриевое стекло, полученное из указанной выше шихты, обладает следующим установленным анализом составом, в массовых процентах.
Состав - Процентное содержание
SiO2 - 72,5
Na2O - 17,1
CaO - 4,9
MgO - 3,2
Al2O3 - 1,6
K2O - 0,3
SO3 - 0,2
Sb2O3 - 0,034
TiO2 - 0,026
SO3 и Sb2O3 являются очищающими агентами, а диоксид титана присутствует в виде примеси в одном из ингредиентов шихты. Согласно изобретению наличие или отсутствие диоксида титана не сказывается на способности стекла абсорбировать ультрафиолетовое излучение.
Были приготовлены четыре отдельные шихты известково-натриевого стекла указанного выше состава, которые содержали 0,034 мас.% Fe2O3. Первая шихта не содержала CeO2. Вторая, третья и четвертая шихты содержали CeO2 в количестве 0,05 мас.%, 0,10 мас.% и 0,20 мас.% соответственно. Кроме того, хотя церий присутствует в виде CeO2, основываясь на составе шихты, валентность церия в стекле может оказаться более близкой к 3+, чем к 4+. На фиг.2a - 2d показаны диаграммы пропускания в функции от длины волны для каждой из четырех шихт стекла при использовании пластинок толщиной в 30 мм, или в 0,03 дюйма (0,762 мм). Очевидно, что при содержании оксида железа в 0,034%, но при отсутствии CeO2 стекло пропускает значительное количество ультрафиолетового излучения с длинами волн в пределах 280 - 320 нм. И наоборот, 0,05 мас.% CeO2 в стекле одновременно с оксидом железа в количестве 0,034 мас.% абсорбирует значительное количество ультрафиолетового излучения, например около 75%. Повышение количества CeO2 до 0,10% сопровождается полной абсорбцией стеклом ультрафиолетового излучения, приходящегося на область 280 - 320 нм. Дальнейшее увеличение количества оксида церия до 0,20% не сопровождается дополнительным значительным ростом абсорбции ультрафиолетового излучения. Следует заметить, что оксид железа и оксид церия улучшают друг друга в смысле абсорбции ультрафиолетового излучения. Следовательно, количество диоксида церия, добавляемого в шихту стекла, будет зависеть от данных анализа оксида железа или предшественника оксида железа в исходной шихте, поскольку при больших содержаниях оксида железа требуются меньшие количества оксида церия при достижении одной и той же степени абсорбции ультрафиолетового излучения. Так, общее суммарное содержание CeO2 и Fe2O3 обычно не должно превышать 0,12%, и более того не должно превышать 0,1%. Например, для иллюстрации, но не ограничивая изобретение, показано, что для указанных выше составов стекла с содержанием Fe2O3 в количестве 0,034 мас.% добавка CeO2 в количестве 0,05% по весу является достаточной для достижения удовлетворительной величины абсорбции ультрафиолетового излучения при таком высоком содержании оксида железа. Если шихта стекла содержит Fe2O3 0,06 мас.%, то требуется значительно меньшее количество CeO2, например 0,03 мас.%. Стоимость чистого диоксида церия составляет примерно 4,00 доллара за фунт, что в сто раз больше стоимости шихты без CeO2. Таким образом, можно оценить важность изобретения в плане понижения количества оксида церия, необходимого для обеспечения абсорбции ультрафиолетового излучения.
Ясно, что возможны иные модификации настоящего изобретения, которые могут быть легко реализованы специалистами в этой области техники. Объем приложенных пунктов формулы изобретения не ограничивается приведенным выше описанием.

Claims (5)

1. Известково-натриевое стекло, которое адсорбирует ультрафиолетовое излучение с длинами волн в пределах 280 - 320 нм, содержащее следующий состав оксидов, мас.%:
SiO2 - 65 - 75%
Na2O - 12 - 20%
CaO - 4 - 6%
MgO - 3 - 4%
Al2O3 - 0,3 - 2%
K2O - 0,3 - 2%
CeO2 - 0,02 - 0,1%
FeO3 - 0,02 - 0,06%
2. Стекло по п.1, отличающееся тем, что общее количество оксида церия и количество оксида железа в стекле находится в пределах 0,07 - 0,13 мас.% от массы стекла.
3. Стекло по п.2, отличающееся тем, что общее количество оксида церия и оксида железа в стекле находится в пределах от 0,08 до 0,12 мас.% от массы стекла.
4. Электрическая газоразрядная лампа, содержащая дуговой разрядный источник света видимого светового излучения и ультрафиолетового излучения, заключенный в оболочку из известково-натриевого стекла, имеющего пропускание, не превышающее примерно 25% ультрафиолетового излучения, отличающаяся тем, что по меньшей мере часть ультрафиолетового излучения имеет длину волны в пределах от 280 до 320 нм, при этом известково-натриевое стекло содержит оксид церия в виде CeO2 в количестве 0,02 - 0,06 мас.% от общего количества стекла.
5. Лампа по п.4, отличающаяся тем, что общее количество церия и оксида железа в известково-натриевом стекле находится в пределах от 0,07 до 0.135 мас.% от общей массы стекла.
6. Флюоресцентная лампа, содержащая ртутно-дуговой разрядный источник света ультрафиолетового излучения с длиной волны, находящейся в пределах 280 - 320 нм, заключенный в оболочку из известняково-натриевого стекла, отличающаяся тем, что известково-натриевое стекло содержит следующий состав оксидов, мас.%
SiO2 - 65 - 75%
Na2O - 12 - 20%
CaO - 4 - 6%
MgO - 3 - 4%
Al2O3 - 0,3 - 2%
K2O - 0,3 - 2%
CeO2 - 0,02 - 0,1%
FeO3 - 0,02 - 0,06%
7. Лампа по п.5, отличающаяся тем, что количество оксида церия находится в пределах 0,02 - 0,07 мас.% от массы стекла.
RU94018503A 1993-05-25 1994-05-24 Известково-натриевое стекло, электрическая газоразрядная и флюоресцентная лампы RU2126369C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/066,642 US5350972A (en) 1993-05-25 1993-05-25 UV absorbing lamp glass
US08/066.642 1993-05-25
US08/066642 1993-05-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94018503A RU94018503A (ru) 1996-01-10
RU2126369C1 true RU2126369C1 (ru) 1999-02-20

Family

ID=22070774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94018503A RU2126369C1 (ru) 1993-05-25 1994-05-24 Известково-натриевое стекло, электрическая газоразрядная и флюоресцентная лампы

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5350972A (ru)
EP (1) EP0629591B1 (ru)
JP (1) JPH06345479A (ru)
KR (1) KR100205834B1 (ru)
CN (1) CN1038579C (ru)
BR (1) BR9402059A (ru)
CA (1) CA2122388A1 (ru)
CZ (1) CZ122294A3 (ru)
DE (1) DE69405162T2 (ru)
ES (1) ES2105519T3 (ru)
HU (1) HUT67977A (ru)
RU (1) RU2126369C1 (ru)
TW (1) TW279199B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574230C1 (ru) * 2014-12-02 2016-02-10 Юрий Викторович Омельчук Стекло

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2511393B2 (ja) * 1992-09-15 1996-06-26 パテント−トロイハント−ゲゼルシヤフト フユア エレクトリツシエ グリユーランペン ミツト ベシユレンクテル ハフツング メタルハライドランプ
DE4432315A1 (de) * 1994-09-12 1996-03-14 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
CN1140477C (zh) * 1995-01-13 2004-03-03 皇家菲利浦电子有限公司 非可见光蓝色灯玻璃灯管外壳及具有该灯管外壳的荧光灯
US5528107A (en) * 1995-03-31 1996-06-18 Osram Sylvania Inc Lead and arsenic free, solarization resistant glass
US5557171A (en) * 1995-06-15 1996-09-17 Osram Sylvania Inc. High intensity discharge lamp with ultra violet absorbing envelope
FR2739095B1 (fr) * 1995-09-25 1997-11-14 Saint Gobain Vitrage Lentilles optiques et procedes de fabrication
DE19747354C1 (de) * 1997-10-27 1998-12-24 Schott Glas Erdalkalialuminoborosilicatglas für Lampenkolben und dessen Verwendung
US6037286A (en) * 1998-03-20 2000-03-14 Owens-Brockway Glass Container Inc. UV absorbing container glass compositions
US6838400B1 (en) 1998-03-23 2005-01-04 International Business Machines Corporation UV absorbing glass cloth and use thereof
CA2342910C (en) * 1998-09-04 2008-08-05 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Light-colored high-transmittance glass and method of manufacturing the same, glass sheet with conductive film using the same and method of manufacturing the glass sheet, and glassarticle
US6906475B2 (en) * 2000-07-07 2005-06-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Fluorescent lamp and high intensity discharge lamp with improved luminous efficiency
JP2002137935A (ja) 2000-10-26 2002-05-14 Nippon Electric Glass Co Ltd 蛍光ランプ用ガラス、蛍光ランプ用ガラス管及び蛍光ランプ
JP4995413B2 (ja) * 2004-05-31 2012-08-08 パナソニック株式会社 ランプ用ガラス組成物およびこれを用いたランプ
DE102004033653B4 (de) 2004-07-12 2013-09-19 Schott Ag Verwendung eines Glases für EEFL Fluoreszenzlampen
US7102141B2 (en) * 2004-09-28 2006-09-05 Intel Corporation Flash lamp annealing apparatus to generate electromagnetic radiation having selective wavelengths
WO2006077965A1 (ja) 2005-01-21 2006-07-27 Olympus Corporation 内視鏡及び内視鏡用医療器具及びその表示方法
CN101223115B (zh) * 2005-07-12 2012-02-08 独立行政法人产业技术综合研究所 灯用玻璃组合物、灯用玻璃部件、灯以及灯用玻璃组合物的制造方法
CN101060049A (zh) * 2006-04-21 2007-10-24 广州神阳高新技术有限公司 紫外线灯
US20130231719A1 (en) 2010-11-12 2013-09-05 Attila SOLTESZ-NAGY Arrangement for adjusting the uvb to uva ratio of artificial uv light
CN106007362B (zh) * 2016-03-05 2018-01-23 益阳晶基光伏材料科技有限公司 低铁钠钙硅酸盐超白压延光伏玻璃除泡助剂、玻璃制备方法
DE102016115523A1 (de) * 2016-08-22 2018-02-22 Osram Gmbh Gasentladungslampe und Scheinwerfersystem mit Gasentladungslampe
US10829408B2 (en) 2017-12-13 2020-11-10 Corning Incorporated Glass-ceramics and methods of making the same
JP7480142B2 (ja) 2018-11-26 2024-05-09 オウェンス コーニング インテレクチュアル キャピタル リミテッド ライアビリティ カンパニー 改善された比弾性率を有する高性能ガラス繊維組成物
DK3887329T3 (da) 2018-11-26 2024-04-29 Owens Corning Intellectual Capital Llc Højydelsesglasfibersammensætning med forbedret elasticitetskoefficient

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2582453A (en) * 1948-07-02 1952-01-15 American Optical Corp Absorbing glass and method of making same
US2862131A (en) * 1951-02-27 1958-11-25 Saint Gobain Glass for glow discharge lamps such as fluorescent luminescent lamps and the like
US2860059A (en) * 1953-09-03 1958-11-11 Libbey Owens Ford Glass Co Ultra-violet light absorbing glass
US3148300A (en) * 1961-08-04 1964-09-08 Gen Electric Lamp having envelope of glass opaque to ultraviolet radiation
JPS5186515A (ja) * 1975-01-28 1976-07-29 Tokyo Shibaura Electric Co Kankyuyogarasu
US4015966A (en) * 1976-06-01 1977-04-05 Owens-Illinois, Inc. Manufacture of X-ray absorbing glass composition by a float glass process
NL184712C (nl) * 1979-07-03 1989-10-02 Philips Nv Lagedrukkwikdampontladingslamp.
SU969689A1 (ru) * 1981-04-20 1982-10-30 Гусевский Филиал Государственного Научно-Исследовательского Института Стекла Стекло
US4737475A (en) * 1985-10-07 1988-04-12 General Electric Company Arsenic-free lead silicate vacuum tube glass
US4677481A (en) * 1986-03-17 1987-06-30 Tektronix, Inc. Dual display monitor
DE3635834A1 (de) * 1986-10-22 1988-05-05 Schott Glaswerke Entladungssichere und verfaerbungsresistente strahlenschutzglaeser
US4792536A (en) * 1987-06-29 1988-12-20 Ppg Industries, Inc. Transparent infrared absorbing glass and method of making
US4859637A (en) * 1987-12-17 1989-08-22 Ferro Corporation Lead-free U.V. absorbing glass
JP2582734B2 (ja) * 1988-03-16 1997-02-19 日本電気硝子株式会社 蛍光ランプ用ガラス
JPH0238339A (ja) * 1988-07-27 1990-02-07 Ishizuka Glass Co Ltd 紫外線を遮断するガラス容器
EP0453551B1 (en) * 1989-11-16 2000-05-31 Libbey-Owens-Ford Co. Infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass composition
US5077133A (en) * 1990-06-21 1991-12-31 Libbey-Owens-Ford Co. Infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass composition
US5112778A (en) * 1990-01-30 1992-05-12 Libbey-Owens-Ford Co. Batch composition for making infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass
JPH0446030A (ja) * 1990-06-12 1992-02-17 Asahi Glass Co Ltd 紫外・赤外線吸収ガラス
JPH0446031A (ja) * 1990-06-12 1992-02-17 Asahi Glass Co Ltd 紫外・赤外線吸収ガラス
US5240886A (en) * 1990-07-30 1993-08-31 Ppg Industries, Inc. Ultraviolet absorbing, green tinted glass
DE4203578C2 (de) * 1991-02-08 2000-10-19 Nippon Sheet Glass Co Ltd Glas für Fahrzeuge
JPH04310539A (ja) * 1991-04-05 1992-11-02 Asahi Glass Co Ltd 赤外線・紫外線吸収ガラス
JP2532045B2 (ja) * 1992-02-05 1996-09-11 東芝硝子株式会社 照明用ガラス組成物

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574230C1 (ru) * 2014-12-02 2016-02-10 Юрий Викторович Омельчук Стекло

Also Published As

Publication number Publication date
BR9402059A (pt) 1994-12-13
JPH06345479A (ja) 1994-12-20
CN1098704A (zh) 1995-02-15
DE69405162D1 (de) 1997-10-02
US5350972A (en) 1994-09-27
KR100205834B1 (ko) 1999-07-01
CA2122388A1 (en) 1994-11-26
HU9400848D0 (en) 1994-06-28
TW279199B (ru) 1996-06-21
CN1038579C (zh) 1998-06-03
HUT67977A (en) 1995-05-29
CZ122294A3 (en) 1995-08-16
EP0629591A1 (en) 1994-12-21
ES2105519T3 (es) 1997-10-16
EP0629591B1 (en) 1997-08-27
DE69405162T2 (de) 1998-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2126369C1 (ru) Известково-натриевое стекло, электрическая газоразрядная и флюоресцентная лампы
EP0917524B1 (en) Lead and arsenic free borosilicate glass and lamp containing same
US3148300A (en) Lamp having envelope of glass opaque to ultraviolet radiation
EP0146188A1 (en) Glass composition suitable for use in a fluorescent lamp, tube and lamp envelope manufactured from said glass composition, and fluorescent lamp having a lamp envelope manufactured from said glass composition
US20020070682A1 (en) Fluorescent lamp and high intensity discharge lamp with improved luminous efficiency
JP2582734B2 (ja) 蛍光ランプ用ガラス
JP2003051284A (ja) 蛍光ランプおよび照明器具
JP2001319619A (ja) 蛍光ランプ
JP2003171141A (ja) 照明用ガラス組成物およびそれを用いた蛍光ランプ
KR100985024B1 (ko) 유리 부품을 포함하는 전등
EP0146187B1 (en) Glass composition suitable for use in a fluorescent lamp
JPS6238303B2 (ru)
JPS62131463A (ja) 高圧放電灯
JP3747754B2 (ja) 低圧水銀蒸気放電ランプおよび照明装置
JP3678203B2 (ja) ガラス組成物、保護層組成物、結着剤組成物、蛍光ランプ用ガラス管、蛍光ランプ、高輝度放電ランプ用外管及び高輝度放電ランプ
KR100915663B1 (ko) 방전 램프와 방전 램프용 외부 벌브
JP2003178712A (ja) 蛍光ランプ
JP2002358925A (ja) 管球製品
JPH0421617B2 (ru)
RU2032241C1 (ru) Безртутная металлогалогенная лампа
JPS60148043A (ja) 金属蒸気放電灯
JPH11176379A (ja) 蛍光ランプ
JP2001243914A (ja) 蛍光ランプ
JP2002293569A (ja) 電灯用ガラス
JPH0799038A (ja) ラピッドスタート形けい光ランプ