WO2011069764A1 - Entladungsgefäss aus keramik für eine hochdruckentladungslampe - Google Patents

Entladungsgefäss aus keramik für eine hochdruckentladungslampe Download PDF

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WO2011069764A1
WO2011069764A1 PCT/EP2010/067089 EP2010067089W WO2011069764A1 WO 2011069764 A1 WO2011069764 A1 WO 2011069764A1 EP 2010067089 W EP2010067089 W EP 2010067089W WO 2011069764 A1 WO2011069764 A1 WO 2011069764A1
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discharge
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Clemens Barthelmes
Peter Stadahl
Bernhard Freisinger
Andreas Hohlfeld
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Osram GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/30Vessels; Containers
    • H01J61/33Special shape of cross-section, e.g. for producing cool spot
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J9/00Apparatus or processes specially adapted for the manufacture, installation, removal, maintenance of electric discharge tubes, discharge lamps, or parts thereof; Recovery of material from discharge tubes or lamps
    • H01J9/24Manufacture or joining of vessels, leading-in conductors or bases
    • H01J9/245Manufacture or joining of vessels, leading-in conductors or bases specially adapted for gas discharge tubes or lamps
    • H01J9/247Manufacture or joining of vessels, leading-in conductors or bases specially adapted for gas discharge tubes or lamps specially adapted for gas-discharge lamps

Definitions

  • the invention relates to a discharge vessel for ei ⁇ ne high pressure discharge lamp according to the preamble of claim 1. These are in particular high-pressure discharge Slam ⁇ pen with metal halide.
  • an elongated ceramic discharge vessel in which the stopper is shaped so that at the end of the discharge vessel, a groove runs around, in which the filling can condense.
  • US-B 6,175,188 discloses a ceramic discharge vessel ⁇ whose shape is bulged, but which additionally has a local bump, see FIG. 7 From DE 10 2007 061 515 a ceramic Entla ⁇ tion vessel is known, which is rounded and has local recesses for the condensate. It's all quite complicated ⁇ recently designed and therefore difficult to produce. The wells for the condensate are also designed so that they hold the condensate poorly.
  • An object of the present invention is to provide a ceramic discharge vessel which allows improved focusing of the cold spot.
  • the discharge vessel has at the corner line of the inner contour a bulge, which acts as a circumferential groove.
  • the middle part is cylindrical.
  • the end face which is normally flat, designed so that it is widened in a funnel shape and this funnel shape steadily merges into the Aus ⁇ buchtung, with a turning point between Kapilla ⁇ re and bulge is. This creates a broad-shouldered basin for the condensate.
  • the outlet of the capillary can also be sharp-edged, without a funnel.
  • the outlet of the capillary can also be cup-shaped in the sense of a spherical segment. In this case, there is a portion of the face that is flat. Only then is a relatively narrow-shouldered Aus ⁇ bucht scheduled.
  • the inner contour is strictly rectangular, as known per se and there is a rectangular depression at the outlet of the capillary.
  • this inner shape is known per se, it is not known in with an outer contour with tapered ends. An extra trough for the condensate is not required here ⁇ .
  • Such discharge vessel can be made very well integrally from one piece or from two symmetrical halves.
  • a multi-part embodiment is designed, for example, so that the outer contour of the discharge vessel is ku ⁇ gel-shaped or even with spherical segment-shaped ends is taltet-staltet. There are narrow-shouldered bulges at the ends, connected with a rectangular depression. This is formed by the fact that the capillaries are separate components that do not reach to the end face. Rather, the discharge vessel is designed here so that extends at the ends of a narrow collar axially parallel to the rear towards the capillary.
  • the separate capillary is basically tubular. It has a short section corresponds charge side, in which the outer diameter is reduced and ⁇ is just adapted to the inner diameter of the collar. Capillary and discharge vessel are preferably connected to each other by direct sintering. But it is also a seal using ceramic or glass solder possible.
  • the discharge vessel can also be constructed in several parts from symmetrical components, namely halves of the exemplary embodiment just described.
  • the halves are connected centrally via a seam by means of direct sintering , as known per se.
  • On a sink can be dispensed with.
  • the capillaries extend to the end face.
  • the outer contour can basically be designed isothermally, ie spherical or cylindrical with rounded ends, which in turn represent spherical segments. An elliptical contour is also possible.
  • the capillaries can be with or without a sink.
  • the depression may be funnel-shaped, cup-shaped or rectangular.
  • the depressions at the corners are preferably torus segments, which form circular segments in cross section.
  • the ceramic discharge vessel 20 is preferably made of Al 2 O 3 as known per se and may contain additives. Other ceramics such as sapphire, Dy203 or A1N can also be used.
  • Suitable fillers are known metal halide systems such as rare earth metal halides, sodium iodide, calcium iodide, thallium iodide etc. with or without mercury and noble gas.
  • the invention retains the curved outer contour.
  • the advantages of the cylindrical shape and the curved shape are combined. Regardless of the burning position, a defined cold spot arises.
  • FIG. 1 shows a ceramic discharge vessel according to the invention
  • Figure 7 is a reflector lamp with such discharge vessel ⁇ .
  • FIG. 1 shows a ceramic discharge vessel 1 for a metal halide lamp. This is example ⁇ example a 150 W lamp.
  • the burner ceramic 1 is composed of a cylindrical middle part 2 and two end sections or ends 3 together. Capillaries 4 attach integrally to the ends.
  • the discharge vessel itself is symmetrically composed of two parts, which are connected to one another at a central seam 7.
  • the discharge vessel has a rounded shape on the outside.
  • the middle part 2 is cylindrical with a ge ⁇ given diameter outside and inside.
  • the inner contour is designed very differently. It is substantially rectangular in cross-section and has over the length of the discharge volume substantially a constant inner diameter.
  • the capillary 4 opens in a funnel shape towards the discharge volume.
  • This funnel-shaped depression 5 opens into an end face, which finally merges into a turn off ⁇ book tung 6, which sits as a circumferential groove at the end of the inner wall.
  • FIG. 3 shows a further exemplary embodiment, in which the depression assigned to the capillary 4 is designed as a cup 11. This cup ends at a teilwei ⁇ se, namely present as a circular ring, end face 10. Outside, this ends again at a bulge 6.
  • Figure 4 shows a basic shape without bulge. Here, the usual corner 13 between the end face 10 and side wall 8 is present.
  • a depression 12 on the capillary is rectangular. However, the outer contour is rounded as explained above. In this case, the middle part 2 is cylindrical with a given diameter outside and inside. In the region of the ends 3, the outer contour tapers towards the capillaries 4 in a hemispherical manner.
  • FIG. 5 Another outer contour for a discharge vessel 1 shows the embodiment of FIG. 5.
  • the outer contour 20 spherical. At the ends of this contour is parallel to the axis bent into a collar 21 which extends a short distance in the direction of the capillary 4.
  • the Ka ⁇ pillare 4 itself is separate. In principle, it has a constant outer diameter, but in the vicinity of the collar 21, a short portion 22 is designed so that its outer diameter is reduced and is adapted from the inside just the inner diameter of the collar 21.
  • the rest has a larger outer diameter, so that a stop 24 for the capillary 4 in the direction of the collar 21 is formed.
  • the capillary is so short that it does not reach right up to the discharge volume, but leaves itself a disc-shaped depression 23, rectangular in cross-section.
  • the inner contour of the discharge volume is designed so that substantially a cylindrical Entla ⁇ tion volume is created, apart from the sink 23 and the bulges 6 at the corners.
  • the discharge vessel is in one piece.
  • FIG. 6 A similar embodiment is shown in FIG 6.
  • the Un ⁇ ter Kunststoff is only that the discharge vessel is in two pieces and is assembled from two halves 25 which are connected to each other over the seam. 7
  • the capillary 4 is drawn so long in the direction of discharge volume that it forms a flat surface, so that it is part of the end face 10 of the discharge vessel. Also here are bulges 6 available.
  • a complete reflector lamp 30 is shown in FIG 7.
  • the discharge vessel 1 in Figure 1 as an installation fixture is used ⁇ det. It is surrounded by an outer bulb 14 and supported by a frame 15. This is in turn surrounded by a cylindrical tube 35 as explosion protection. At a bruise of the outer bulb sits a base 17th
  • a reflector 34 is also attached. This consists of a reflector contour 18, an attached thereto in the direction of base 17 neck 19 and an opening 38. In the region of the opening, the end of the tube 35 is surrounded by a glare shield 39 with cap 16.
  • Suitable fillers are known metal halide systems such as rare earth metal halides, sodium iodide, calcium iodide, thallium iodide etc. with or without mercury and noble gas.
  • Essential features of the invention in the form of a nume ⁇ tured list are:
  • Discharge vessel for a high-pressure discharge lamp made of ceramic material, with a filling, which can form a condensate, receiving middle part, as well as with two ends, where capillaries sit ⁇ zen, wherein in the capillary electrode systems till ⁇ are sealed, characterized that the Ent ⁇ discharge vessel has an outer contour which is cylindrical be ⁇ area of the central portion, and tapering at the ends to the capillaries out while the inner contour is configured such that the central part inside has a cylindrical side wall ⁇ and towards the capillary towards a substantially ge ⁇ rade face.
  • Discharge vessel according to claim 1 characterized in that in the region of the meeting zwi ⁇ 's side wall and end face a circumferential bulge, which is capable of feeding condensate gee, is present.
  • Discharge vessel according to claim 1 characterized marked ⁇ characterized in that in the area where the capillary opens into the end face, a depression in the end face is present. 4. Discharge vessel according to claim 1, characterized marked ⁇ characterized in that the depression is funnel-shaped or cup-shaped.
  • Discharge vessel according to claim 1 characterized marked ⁇ characterized in that the outer contour of the central part is cylindrically or partially ellipsoidal or spherical.
  • Discharge vessel according to claim 1 characterized marked ⁇ characterized in that the ends taper as a segment of a sphere, an ellipsoid or paraboloid. 7. Discharge vessel according to claim 1, characterized marked ⁇ characterized in that the central part and the ends are manufactured einstü ⁇ ckig, wherein at each end a collar extends in the direction of a separate capillary into which a portion of the capillary is fitted, the has a reduced outer diameter.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Entladungsgefäß aus Keramik für eine Hochdruckentladungslampe Das keramische Entladungsgefäß besitzt eine Außenkontur mit sich verjüngenden Enden, an denen Kapillaren sitzen. Gleichzeitig ist die Innenkontur so gestaltet, dass ein Mittelteil zylindrisch ist und im wesentlichen ebene Stirnflächen die Kapillaren abschließen.

Description

Titel: Entladungsgefäß aus Keramik für eine Hochdruckent¬ ladungslampe
Technisches Gebiet
Die Erfindung geht aus von einem Entladungsgefäß für ei¬ ne Hochdruckentladungslampe gemäß dem Oberbegriff des An- spruchs 1. Dies sind insbesondere Hochdruckentladungslam¬ pen mit Metallhalogenidfüllung .
Stand der Technik
Aus der EP 587 238 ist ein keramisches Entladungsgefäß für eine Hochdruckent ladungs lampe bekannt, das ein zy¬ lindrisches Entladungsvolumen mit festem Innendurchmesser und Länge beschreibt. Derartige Entladungsgefäße sind je¬ doch nur wenig isotherm.
Aus der EP-A 335 202 ist ein langgestrecktes keramisches Entladungsgefäß bekannt, bei dem der Stopfen so geformt ist, dass am Ende des Entladungsgefäßes eine Rinne um- läuft, in der die Füllung kondensieren kann.
Aus der US 5 936 351 ist ein keramisches Entladungsgefäß mit Metallhalogenidfüllung bekannt, das die Isothermie stark verbessert, indem die Enden abgerundet sind. Nachteilig an dieser Gestalt ist jedoch, dass das Konden- sat häufig in die Kapillare gelangt.
Die US-B 6 175 188 offenbart ein keramisches Entladungs¬ gefäß, dessen Form ausgebaucht ist, das aber zusätzlich eine lokale Beule aufweist, siehe Figur 7. Aus der DE 10 2007 061 515 ist ein keramisches Entla¬ dungsgefäß bekannt, das abgerundet ist und dabei lokale Vertiefungen für das Kondensat aufweist. Es ist aller¬ dings recht kompliziert gestaltet und daher schwierig herzustellen. Die Vertiefungen für das Kondensat sind überdies so gestaltet, dass sie das Kondensat nur schlecht halten.
Darstellung der Erfindung
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein keramisches Entladungsgefäß bereitzustellen, das eine verbes- serte Fokussierung des cold-spot ermöglicht.
Diese Aufgabe wird gelöst durch die kennzeichnenden Merk¬ male des Anspruchs 1.
Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen. Bisher konnte man die Isothermie eines keramischen Entla¬ dungsgefäß nur auf Kosten einer schlechten Fokussierung des cold-spot erreichen.
Erfindungsgemäß werden jetzt beide Aspekte gleichzeitig erreicht: hohe Isothermie aufgrund einer geschwungenen Außenkontur mit sich verjüngenden Endabschnitten, die insbesondere der Bemessungsregel aus US 5 936 351 folgt. Trotzdem wird eine gute Fokussierung des cold-spot jetzt dadurch erreicht, dass der geschwungenen Außenkontur eine zylindrische Innenkontur einbeschrieben wird. Im einfachsten Fall ist diese wieder so gestaltet wie sie sich aus EP 587 238 zwangsläufig ergibt. Um dieses Ziel zu erreichen muss bei der Herstellung darauf geachtet werden, dass die Endabschnitte ausreichend dockwandig ge¬ formt werden, um die Ecken herausschneiden zu können. Als äußere Kontur mit sich verjüngenden Endabschnitten kann dabei insbesondere ein Zylinder mit halbkugelig gestalte¬ ten Enden verwendet werden, oder direkt eine kugelförmige Außenkontur. An den Enden sitzen jeweils Kapillaren. An der Stelle des Eintritts der Kapillare in den Entladungs¬ raum kann die Kapillare trichterförmig oder becherförmig aufgeweitet sein.
In einer bevorzugten Ausführungsform besitzt das Entladungsgefäß an der Ecklinie der Innenkontur eine Ausbuchtung, die als umlaufende Rinne wirkt. Das Mittelteil ist zylindrisch. Bevorzugt ist die Stirnseite, die normaler- weise eben ist, so gestaltet, dass sie trichterförmig aufgeweitet ist und diese Trichterform stetig in die Aus¬ buchtung übergeht, wobei ein Wendepunkt zwischen Kapilla¬ re und Ausbuchtung liegt. Damit wird eine breitschultrige Mulde für das Kondensat geschaffen. Der Austritt der Kapillare kann jedoch auch scharfkantig, ohne Trichter, sein.
Der Austritt der Kapillare kann jedoch auch becherförmig im Sinne eines Kugelsegments ausgebildet sein. In diesem Fall gibt es einen Teilbereich der Stirnfläche, die eben ist. Erst dann ist eine relativ schmalschulterige Aus¬ buchtung angesetzt.
In einer weiteren Ausführungsform ist die Innenkontur streng rechtwinkelig, wie an sich bekannt und es gibt beim Austritt der Kapillare eine rechteckige Senke. Diese Innenform ist zwar an sich bekannt, aber nicht in Verbin- dung mit einer Außenkontur mit sich verjüngenden Enden. Eine extra Mulde für das Kondensat ist hier nicht erfor¬ derlich .
Derartige Entladungsgefäß können sehr gut integral aus einem Stück bzw. aus zwei symmetrischen Hälften gefertigt werden .
Eine mehrteilige Ausführungsform ist beispielsweise so gestaltet, dass die Außenkontur des Entladungsgefäßes ku¬ gelförmig oder auch mit kugelsegment-förmigen Enden ges- taltet ist. Es sind schmalschultrige Ausbuchtungen an den Enden vorhanden, verbunden mit einer rechteckigen Senke. Diese wird dadurch gebildet, dass die Kapillaren separate Bauteile sind, die nicht bis zur Stirnfläche reichen. Vielmehr ist das Entladungsgefäß hier so konstruiert, dass sich an den Enden ein schmaler Kragen achsparallel nach hinten in Richtung Kapillare erstreckt. Die separate Kapillare ist grundsätzlich rohrförmig. Sie besitzt ent- ladungsseitig einen kurzen Abschnitt, bei dem der Außen¬ durchmesser reduziert ist und gerade dem Innendurchmesser des Kragens angepasst ist. Kapillare und Entladungsgefäß werden bevorzugt durch Direktsinterung miteinander verbunden. Es ist aber auch eine Abdichtung mittels Schmelzkeramik oder Glaslot möglich.
In ähnlicher Weise kann das Entladungsgefäß auch mehrtei- lig aus symmetrischen Bauteilen, nämlich Hälften des gerade beschriebenen Ausführungsbeispiels aufgebaut sein. Die Hälften sind zentral über eine Naht mittels Direkt¬ versinterung verbunden, wie an sich bekannt. Auf eine Senke kann dabei verzichtet werden. Die Kapillaren erstrecken sich dabei bis zur Stirnfläche. Die Außenkontur kann grundsätzlich isotherm gestaltet sein, also kugelig oder zylindrisch mit abgerundeten Enden, die ihrerseits Kugelsegmente darstellen. Auch eine elliptische Kontur ist möglich. Die Kapillaren könne mit oder ohne Senke sein. Die Senke kann trichterförmig, becherförmig oder rechteckig sein.
Die Mulden an den Ecken sind bevorzugt Torus-Segmente, die im Querschnitt Kreissegmente bilden.
Das keramische Entladungsgefäß 20 ist bevorzugt aus A1203 wie an sich bekannt und kann Zusätze enthalten. Andere Keramiken wie Saphir, Dy203 oder A1N können ebenfalls verwendet werden.
Als Füllung eignen sich bekannte Metallhalogenid-Systeme wie Seltenerd-Metallhalogenide, Na-Jodid, Ca-Jodid, Thal- liumjodid etc. mit oder ohne Hg sowie Edelgas.
Die Erfindung behält die geschwungene Außenkontur bei. Durch Variation der Innenform kann der Cold Spot beein- flusst werden. Dabei werden die Vorteile der zylindrischen Form und der geschwungenen Form zusammengeführt. Unabhängig von der Brennlage stellt sich ein definierter Cold Spot ein.
Durch die gezielte Beeinflussung des Cold Spot wird ins¬ besondere eine optimierte Ausleuchtung in der Kombinati¬ on Brenner mit Reflektor erzielt. Teilweise visuell er- kennbare geometrische Ungleichmäßigkeiten und Hellig¬ keitsunterschiede am Rande des optisch wirksamen Berei¬ ches des Entladungsvolumens werden weiter minimiert. Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Im Folgenden soll die Erfindung anhand von mehreren Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Die Figuren zeigen :
Figur 1 ein keramisches Entladungsgefäß gemäß der Er- findung;
Figur 2 bis 6 je ein weiteres Ausführungsbeispiel eines keramischen Entladungsgefäßes;
Figur 7 eine Reflektorlampe mit derartigem Entladungs¬ gefäß .
Bevorzugte Ausführung der Erfindung In Figur 1 ist ein keramisches Entladungsgefäß 1 für eine Metallhalogenidlampe gezeigt. Es handelt sich beispiels¬ weise um eine 150 W Lampe.
Die Brennerkeramik 1 setzt sich aus einem zylindrischen Mittelteil 2 und zwei Endabschnitten oder Enden 3 zusam- men . An den Enden setzen Kapillaren 4 integral an. Das Entladungsgefäß selbst ist aus zwei Teilen symmetrisch zusammengesetzt, die an einer zentralen Naht 7 miteinander verbunden sind.
Das Entladungsgefäß weist außen eine abgerundete Form auf. Dabei ist das Mittelteil 2 zylindrisch mit einem ge¬ gebenen Durchmesser außen und innen. Im Bereich der Enden 3 verjüngt sich die Außenkontur halbkugelartig zu den Ka¬ pillaren 4 hin.
Dagegen ist die Innenkontur ganz anders gestaltet. Sie ist im wesentlichen im Querschnitt rechteckig und weist über die Länge des Entladungsvolumen im wesentlichen einen konstanten Innendurchmesser auf.
Die Kapillare 4 öffnet sich zum Entladungsvolumen hin trichterförmig. Diese trichterförmige Senke 5 mündet in eine Stirnfläche, die ihrerseits schließlich in eine Aus¬ buchtung 6 übergeht, die als umlaufende Rinne am Ende der Innenwand 8 sitzt.
Figur 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, das ähn¬ lich aufgebaut ist wie in Figur 1. Jedoch besitzt es kei- ne Senke, sondern die Kapillare 4 sitzt direkt mit kon¬ stantem Durchmesser der darin angeordneten Bohrung 9 am Entladungsvolumen an. Dementsprechend hat das Entladungs¬ gefäß eine ebene Stirnfläche 10, die an der Ausbuchtung 6 endet . Figur 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem die Senke, die der Kapillare 4 zugeordnet ist, als Becher 11 ausgebildet ist. Dieser Becher endet an einer teilwei¬ se, nämlich als Kreisring vorhandenen, Stirnfläche 10. Außen endet diese wieder an einer Ausbuchtung 6. Figur 4 zeigt eine grundsätzliche Form ohne Ausbuchtung. Hier ist die übliche Ecke 13 zwischen Stirnfläche 10 und Seitenwand 8 vorhanden. Eine Senke 12 an der Kapillare ist rechteckig ausgebildet. Jedoch ist die Außenkontur abgerundet wie oben erläutert. Dabei ist das Mittelteil 2 zylindrisch mit einem gegebenen Durchmesser außen und innen. Im Bereich der Enden 3 verjüngt sich die Außenkontur halbkugelartig zu den Kapillaren 4 hin.
Eine andere Außenkontur für eine Entladungsgefäß 1 zeigt das Ausführungsbeispiel der Figur 5. Hier ist die Außen- kontur 20 kugelförmig. An den Enden ist diese Kontur achsparallel in einen Kragen 21 umgebogen, der sich ein kurzes Stück in Richtung Kapillare 4 erstreckt. Die Ka¬ pillare 4 selbst ist separat. Im Prinzip hat sie einen konstanten Außendurchmesser, jedoch in der Nähe des Kragens 21 ist ein kurzer Abschnitt 22 so gestaltet, dass sein Außendurchmesser reduziert ist und von innen gerade dem Innendurchmesser des Kragens 21 angepasst ist. Der Rest hat einen größeren Außendurchmesser, so dass ein An- schlag 24 für die Kapillare 4 in Richtung zum Kragen 21 entsteht. Diese beiden Teile werden durch Direktsinterung miteinander verbunden.
Die Kapillare ist so kurz, dass sie nicht direkt bis an das Entladungsvolumen heranreicht, sondern selbst eine scheibenförmige Senke 23, im Querschnitt rechteckig, be- lässt .
Auch hier ist die Innenkontur des Entladungsvolumens so gestaltet, dass im wesentlichen ein zylindrisches Entla¬ dungsvolumen entsteht, abgesehen von der Senke 23 und von den Ausbuchtungen 6 an den Ecken. In diesem Ausführungsbeispiel ist das Entladungsgefäß einstückig.
Ein ähnliches Ausführungsbeispiel zeigt Figur 6. Der Un¬ terschied ist lediglich, dass das Entladungsgefäß zweistückig ist und aus zwei Hälften 25 zusammengesetzt ist, die über die Naht 7 miteinander verbunden sind. Außerdem ist hier die Kapillare 4 in Richtung Entladungsvo¬ lumen so langgezogen, dass sie eine ebene Fläche bildet, so dass sie Teil der Stirnfläche 10 des Entladungsgefäßes ist. Auch hier sind Ausbuchtungen 6 vorhanden. Eine komplette Reflektorlampe 30 zeigt Figur 7. Hier ist das Entladungsgefäß 1 aus Figur 1 als Einbaulampe verwen¬ det. Es ist von einem Außenkolben 14 umgeben und durch ein Gestell 15 gehaltert. Dieser ist seinerseits von ei- nem zylindrischen Rohr 35 als Explosionsschutz umgeben. An einer Quetschung des Außenkolbens sitzt ein Sockel 17.
Am Sockel 17 ist außerdem ein Reflektor 34 befestigt. Dieser besteht aus einer Reflektorkontur 18, einem daran in Richtung Sockel 17 angesetzten Hals 19 sowie einer Öffnung 38. Im Bereich der Öffnung ist das Ende des Rohrs 35 von einem Blendschutz 39 mit Kappe 16 umgeben.
Als Füllung eignen sich bekannte Metallhalogenid-Systeme wie Seltenerd-Metallhalogenide, Na-Jodid, Ca-Jodid, Thal- liumjodid etc. mit oder ohne Hg sowie Edelgas. Wesentliche Merkmale der Erfindung in Form einer nume¬ rierten Aufzählung sind:
1. Entladungsgefäß für eine Hochdruckentladungslampe aus keramischem Material, mit einem eine Füllung, die ein Kondensat bilden kann, aufnehmenden Mittel- teil, sowie mit zwei Enden, an denen Kapillaren sit¬ zen, wobei in den Kapillaren Elektrodensysteme abge¬ dichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent¬ ladungsgefäß eine Außenkontur besitzt, die im Be¬ reich des Mittelteils zylindrisch ist, und sich im Bereich der Enden zu den Kapillaren hin verjüngt, während die Innenkontur so gestaltet ist, dass das Mittelteil innen eine zylindrische Seitenwand auf¬ weist und zur Kapillare hin eine im wesentlichen ge¬ rade Stirnfläche. 2. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des Zusammentreffens zwi¬ schen Seitenwand und Stirnfläche eine umlaufende Ausbuchtung, die geeignet ist, Kondensat zu spei- ehern, vorhanden ist.
3. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass im Bereich, wo die Kapillare in die Stirnfläche mündet, eine Senke in der Stirnfläche vorhanden ist. 4. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass die Senke trichterförmig oder becherförmig gestaltet ist.
5. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass die Außenkontur des Mittelteils zy- lindrisch oder ausschnittsweise ellipsoidförmig oder kugelförmig ist.
6. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass die Enden sich wie ein Segment einer Kugel, eines Ellipsoids oder Paraboloids verjüngen. 7. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass das Mittelteil und die Enden einstü¬ ckig gefertigt sind, wobei an jedem Ende ein Kragen sich in Richtung einer separaten Kapillare erstreckt, in den ein Abschnitt der Kapillare einge- passt ist, der einen reduzierten Außendurchmesser aufweist . Metallhalogenid-Entladungslampe mit einem Entla dungsgefäß nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
Reflektorlampe oder Leuchte mit einem Entladungsge faß nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Claims

Ansprüche
1. Entladungsgefäß für eine Hochdruckentladungslampe aus keramischem Material, mit einem eine Füllung, die ein Kondensat bilden kann, aufnehmenden Mittelteil, sowie mit zwei Enden, an denen Kapillaren sit- zen, wobei in den Kapillaren Elektrodensysteme abge¬ dichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent¬ ladungsgefäß eine Außenkontur besitzt, die im Be¬ reich des Mittelteils zylindrisch ist, und sich im Bereich der Enden zu den Kapillaren hin verjüngt, während die Innenkontur so gestaltet ist, dass das
Mittelteil innen eine zylindrische Seitenwand auf¬ weist und zur Kapillare hin eine im wesentlichen ge¬ rade Stirnfläche.
2. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass im Bereich des Zusammentreffens zwi¬ schen Seitenwand und Stirnfläche eine umlaufende Ausbuchtung, die geeignet ist, Kondensat zu spei¬ chern, vorhanden ist.
3. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass im Bereich, wo die Kapillare in die
Stirnfläche mündet, eine Senke in der Stirnfläche vorhanden ist.
4. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Senke trichterförmig oder becher- förmig gestaltet ist.
5. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Außenkontur des Mittelteils zy- lindrisch oder ausschnittsweise ellipsoidförmig oder kugelförmig ist.
6. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass die Enden sich wie ein Segment einer Kugel, eines Ellipsoids oder Paraboloids verjüngen.
7. Entladungsgefäß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittelteil und die Enden einstü¬ ckig gefertigt sind, wobei an jedem Ende ein Kragen sich in Richtung einer separaten Kapillare er- streckt, in den ein Abschnitt der Kapillare einge- passt ist, der einen reduzierten Außendurchmesser aufweist .
8. Metallhalogenid-Entladungslampe mit einem Entla¬ dungsgefäß nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
9. Reflektorlampe oder Leuchte mit einem Entladungsge¬ fäß nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
PCT/EP2010/067089 2009-12-09 2010-11-09 Entladungsgefäss aus keramik für eine hochdruckentladungslampe Ceased WO2011069764A1 (de)

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