110702. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szabályozható összetételű ibolyántúli és világító sugárzások előállítására

Felhasználhatjuk a nagyfrekvenciájú gerjesztést is — pl. és előnyösen, mint fen­tebb kifejtettük — és a csillapított hullá­mokban való kisülést, amely a pillanatnyi 5 erős ára>mintenzitásaival, megfelelő ke­resztmetszetű készülékben, a fentebb em­lített cm2 -ké,nt legalább 3 ampéret kitevő pillanatnyi nagy áramsűrűséget szállítja. További igen fontos tény, amely a je-10 len találmány jellemzőinek egyike, hogy alacsony nyomásoknál és a pillanatnyi nagy áramsűrűség befolyása alatt egyide­jűleg különböző ritka gázokat késztethe­tünk sugárzásra, így kombinálhatjuk 15 egymás között a kripton és xenon spek­trumait, melyek ibolyántúli sugarakban a leggazdagabbak. Másrészt a gázkeverékek megfelelő megválasztásával lehetséges — pl. neve-20 zetesen neonnak és argonnak kriptonhoz és/vagy xenonhoz való hozzáadásával •— rendkívül teljes spektrumot szolgál­tató forrást létesíteni, mely spektrum a sötétvöröstől a legszélső ibolyáig és a leg-25 szélső ibolyától a legrövidebb hullám­hosszúságú ibolyántúli sugarakig terjed. Ilymódon a szép ibolyántúli spektrum­mal egyidejűleg szép fehér fényt kapunk, mely a színeket nem másítja .meg érzé­gQ kenyen és -jnelyet fényreklámokhoz és vilá gí t áshoz allk al in a zh a t u n'k. Különben a gázok arányának és a nyo­másnak a megválasztásával a spektrum összetételét szabályozhatjuk; a spektrum 35 annál (gazdagabb lesz rövid hullámhosszú­ságú ibolyántúli sugárzásokban, minél nagyobb a keverék kripton- és xenontar­talma és minél kisebb ,a nyomás. Meg­fordítva, a spektrum annál gazdagabb 40 lesz nagy hullámhosszúságú ibolyántúli sugárzásokban, minél nagyobb a keverék neontartalma és minél nagyobb a nyo­más. A ritka gázokhoz vagy a ritka gázok 45 keverékéhez fémes gőzöknek, mint pl. higanygőznek a hozzáadásával a gázok és a gőzök spektrumainak figyelemre­méltó kombinációját kaphatjuk. E célból a lemnek csak oly kis meny-50 nyiségeit kell hozzáadnunk, hogy a lámpa működési hőmérsékletén a fém gőznyo­mása kisebb legyen, mint a fém gőz­feszültsége ezen a hőmérsékleten, vagyis hogy a működési hőmérsékleten a hozzá-55 adott fémtömeg teljesen elillanjon. Ily csekély anyagmennyiségek alkal­mazásának, a gazdaságosság előnyén tiil­menőleg, még az is előnye, hogy gyakor­lati értelemben elkerüljük azt, hegy n fémes gőz a készülék falain kondenzálód- 60 jék, aminők az volna a következménye, hogy a sugárzások elnyeletnének és ily­módon a teljesítmény csökkenne. A találmány szerinti eljárás foganato­sítását az alábbi példák kapcsán magva- 65 rázzuk meg közelebbről: I. példa. 2 mm átmérőjű és 20 cm hosszú kvarc­csövet használunk, amelynek egyik vé­gén oxidkatód, másik végén pedig réz- 70 anód van. E két elektróda — ismert mó­don — • azok szétesését (dezintegrációját) megakadályozó szerkezetekkel van el­látva. A csőnek 5/10 mm higanyoszlop nyomású tiszta xenon töltése van; az 75 áram erőssége pl. 2 ampere, ami a csőben kb. 60 ampére/cm2 -enkénti pillanatnyi áramsűrűségnek felel meg. Ilymódon a xenon szikraspektrumát kapjuk, mely a vöröstől a kvarcnak az ibolyántúli sugár- 80 zással szemben való átlátszósági határáig terjedő rendkívül zárt vonalakból álló spektrumot szolgáltat. Ha az áram erősségét annyira csökkent­jük, hogy a pillanatnyi áramsűrűség 3 85 amp/cm- alá esik, úgy a találmány kere­téből kilépünk, minthogy ez esetben a xenon csak a látható és ibolyántúli suga­rakat gyakorlatilag nem tartalmazó spektrumát adja. 90 II. példa. 2 mm átmérőjű és 50 cm hosszú kvarc­csövet használunk, amelynek két végén, ismert- módon, kevésbé abszorbeáló elek­tródái, pl. védett oxiidos elektródái van- 95 nak. A csőnek 5/10 mm higanyoszlop nyomású, 90% neont és 10% xenont tar­talmazó keverékből álló töltése van. A cső kapcsaihoz 50 milliampére üzemáram szolgáltatására képes transzformátor 100 van kapcsolva. Ily körülmények között a cső a neon­nak vörös fényét szolgáltatja, a neon ív­spektrumának megfelelően, minthogy a xenon spektruma, alig észlelhető. Ha 105 ugyanazon körülmények között, a transz­formátort tápláló áramkörbe series.ben beiktatunk, egy kisütőt, párhuzamosan pedig egy kondenzátort, akkor nagy pil­lanatnyi intenzitású árampulzációk soro- 110 zatát kapjuk és a. cső egyidejűleg szépen egymás fölé helyezve a neon és a xenon szikraspektrumát mutatja, amely az adott körülmények között a látható spektrum­ban a színeket meg nem másító szép fe- 115

Next

/
Thumbnails
Contents