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看一看:荧光灯阴极技术存在的问题及对策

发布时间:2021-11-18 01:27:26 阅读: 来源:缎类厂家

摘要:论述了荧光灯钨丝阴极存在的问题,特别指出荧光灯钨丝阴极在启动时钡原子的过量损失是使荧光灯减短寿命的主要因素。设计了陶瓷与钨丝相结合的荧光灯电极方案,重点讨论了现代陶瓷电极在荧光灯利用中亟待解决的问题。关键词:荧光灯 电极 稀土3基色+ETC引言自1879年爱迪生发明世界第1个电灯炮以来,已过了1个多世纪。相对烛光来讲,电灯的确是1重大进步,但它本身至今却没有多少改进。其原理几近仍同烛炬1样,通过加热而发光,使能量的90%都消耗在加热上,且寿命1般也只有1000小时左右。荧光灯又称热阴极低气压水银荧光灯(以下简称荧光灯),是人们普遍使用的1种电光源。它通过激起管壁上的荧光粉发光,虽然在能耗和寿命上比灯炮有较大改进。但其灯丝脆弱易断,启辉器接点易打火老化。最近几年来发展起来的电子镇流器虽然可以实现冷启动,但也很容易击伤灯丝上的活性物质而使灯管两端很快发黑而失效。近期,1项专利新技术成功地研究解决了上述问题,在技术上取得了突破性进展:即玻管使用稀土净化玻璃玻管,阴极使用永久性的现代陶瓷电极,荧光粉使用“稀土3基色+ETC”荧光粉。此举使其能耗降落90%,寿命延长了10几倍,且能发出约8%的健康射线国家墓地拆迁补偿标准。使用时光线明亮、柔和且能杀死(包括SARS)病毒、净化环境,确保人体健康。1.问题荧光灯的寿命与其它电光源1样有两种定义:1是光通量降落到初始光通量的某1百分数的时间,称为有效寿命;2是灯管没法工作的时间,称为全寿命。荧光灯的全寿命主要决定于阴极寿命。至今,荧光灯所使用的阴极仍存在着比较严重的问题:1.1.荧光灯的阴极与其它加热电极1样,活性物质的发射密度和工作温度有很大关系。在温度升高时,发射电流按指数规律上升,但是随着温度的升高,电极活性物质的蒸发加快,1.2.荧光灯阴极的大小是根据其工作时的额定电流设计的。电流超过额定值,电极工作温度升高,电极活性物质蒸发加快,荧光灯寿命缩短。电流每增加1%,寿命将缩短1.7%。电流太小,阴极位降增高,电极活性物质溅射严重,荧光灯的寿命也要缩短。1.3.如果启动过早农转非是不是要拆迁,阴极冷启动所引发的溅射会缩短其寿命;如果启动过迟也不利,由于阴极的预热电流常常是正常工作电流的1.5倍,太长时间的预热使电极发射物质蒸发过量。在荧光灯全寿命的进程中,对其启动电流的要求是不同的。任何1种镇流器都不可能做到在荧光灯全寿命的进程中,其电流洽好适合荧光灯适时启动电流的要求。1.4.氧化物电极的发射机理,是盈余钡原子使得氧化物构成半导体并降落了逸出功。自由钡原子是通过氧化物涂层上的气孔扩射的。因此,涂层中的孔隙率和氧化物涂层的颗粒度及形状有关,并和氧化物的储量构成了不可克服的矛盾。1.5.荧光灯的启动电压不但与灯内气体压强有关,而且与灯的极距有关,灯的启动电压是压强与极距乘积的函数。荧光灯内的气体1般都是用惰性气体,由于它不与电极和灯壳起化学反应。另外,惰性气体不会吸收电子而构成负离子。荧光灯中的气体1般用氩气,由于在惰性气体中,氩气的本钱最低。同时氩原子的亚稳态电位比汞的电离电位高的最少,它和汞配合是最理想的“潘宁”气体。几种常常使用气体的数据见附表,利用氩做成的荧光灯启动电压最低。因此,实际上荧光灯都是充氩气或充氖氩混合气。附表中电极溅射电位,是指当电极位降值大于表中所列数值后,该气体对电极产生严重溅射时的电位。如充氩气时,氧化物电极位降大于26伏后,则电极产生严重溅射,电极氧化物层遭到破坏,管端发黑。当电极位降进1步提高,则溅射更严重。这样恶性循环下去,最后使荧光灯提早寿终。1.6.荧光灯在启动的瞬间,电极温度较低,热至发射很小,阴极位降很大,约有150伏以上,此时的放电主要是在启动气体氖氩中进行。从附表中看出,这1数值远远超过了电极溅射电位(充氩时溅射电位为26伏)。荧光灯在启动的进程中对电极氧化物层溅射严重,使钡层损失很大,这是荧光灯减短寿命的主要因素。2.对策现代陶瓷电极最基础时的设计理念,就是针对荧光灯存在的以上问题及矛盾产生的,并在不断实践中改进和完善了其设计理念。“现代陶瓷”这是美国人的说法,我们中国人称它为“特种陶瓷”。现代科学技术全球化,所以我也称之谓现代陶瓷,由于很多特种陶瓷随着时间的变迁已普通化了,只有“现代”才具有新颖性。现代陶瓷在电光源学的心脏——热电子发射体电极找到了它的利用,确是1件值得庆幸的事。这类以高熔点,低蒸气压金属氧化物经陶瓷化制成的热电子发射体电极,具有史无前例的优势。2次大战中期,人类发明了钨钍电极的真空管,后来,由于采取间热式方式耗功太大被半导体晶体管所替换。时期进入2101世纪后,随着科技的进步,特别是随着现代陶瓷技术的发展,如果我们还是沿用前人所走的老路,那就是对不起我们中华民族的先人。 2.1.成分现代陶瓷灯电极,采资讯分类行业动态帮助文档展会专题报道5金人物商家文章