178948. lajstromszámú szabadalom • Fémdugóval lezárt elektromos lámpa

5 178948 6 üveganyagához hermetikusan forrasztva. A fóliához egy belső és egy külső árambevezető van hegesztve. Hy módon a fémdugó ebben a lámpában nem elsődlegesen a lámpabura vákuumzáró lezárását szolgálja (amelyet már a vákuumzáróan beforrasz- 5 tott fólia biztosít), hanem azt a célt szolgálja, hogy a külső áramvezető körüli kapilláris téren keresztül a molibdén fóliához esetlegesen behatoló oxidáló közeg által történő oxidációtól megvédje. Megjegyzendő, hogy kvarcüveg és molibdén, wolf- jq ram vagy tantál közötti forrasztott csatlakozás is­meretes az 1 103 056 számú brit szabadalmi le­írásból. A forrasz 2—3 súly% titánból és 98—97 súly% ónból áll. Ebben a szabadalmi leírásban ismertetett csatlakozásnál egy molibdén gyűrű egy kvarcüveg tárcsát vesz körül, amely részeket egy­máshoz a vákuumban 1000 °C hőmérsékleten közéjük folyatott forrasz rögzít. Mivel a molibdén­­nek, woiframnak és tantálnak sokkal nagyobb hőtágulási együtthatója van mint a kvarcüvegnek, a 2o forrasz lehűlés után nyomófeszültség alatt van. Kísérletek igazolták, hogy ez a forrasztott csat­lakoztatás vákuumzáró. Abban az esetben azonban, ha ilyen forrasztással olyan csatlakozást kívánunk 25 készíteni, amelynél a kvarcüveg veszi körül a fémet, azt találjuk, hogy a csatlakozás semmi­képpen sem vákuumzáró. Ebben az esetben a mo­libdén, wolfram és tantál nagyobb mértékű zsugo­rodása következtében húzófeszültségek ébrednek a 3Q forrasz anyagában, lehűlés után. Nyilvánvaló, hogy a forrasz nem képes ezt a húzófeszültséget fel­venni. A találmány szerinti lámpáknál a forrasztott 3J csatlakozás szintén húzófeszültségnek van kitéve. Az lenne várható, hogy a vákuumzárás ebben az esetben sem érhető el. Meglepő módon azonban vákuumzáró csatlakozás jön létre akkor, ha egy, a fentiekben ismertetett fémdugót alkalmazunk, 40 amelyben a második fém anyaga jóval kisebb mennyiségben van jelen. A találmány szerinti lámpák néhány kiviteli alakját az alábbiakban a mellékelt rajzok alapján ismertetjük részletesebben, ahol az 45 1. ábra egy nagynyomású kisüléses lámpa elöl­­nézetét mutatja, a 2. ábra az 1. ábra egy részletének perspekti­vikus képe, a 50- 3. ábrán egy izzólámpa oldalnézete látható, és a 4. ábra a 3. ábra egy részletét mutatja perspek­tivikusan. Az 1. ábrán látható 1 lámpaburának 2 és 3 lapított része van, amelyeken keresztül egy-egy 4 5 árambevezető huzal nyúlik az 1 lámpabura belsejébe. A 4 és 5 árambevezető huzalok körül a lapított részek 6 és 7 véglapjainál 8 és 9 fémdugók ^ vannak elhelyezve. Ezek a 8 és 9 fémdugók, valamint a segédelektródát alkotó 10 árambevezető huzal körüli 11 fémdugó az 1 lámpaburát vákuum­od módon lezárják. A 4 és 5 árambevezető huzalok a 12, illetve 13 elektródákat tartják. « A 2. ábra hivatkozási számai megfelelnek az 1. ábra hivatkozási számainak. A 4 árambevezető huzal körül kapilláris 14 térköz látható. A 3. ábrán látható 21 lámpaburának 22 és 23 lapított része van, amelyek a 24 és 25 árambeveze­tő huzalokat foglalják magukba. A 26 és 27 vég­lapokba kúpos üregek nyílnak, amelyeket 28 és 29 fémdugók töltenek ki, és amelyek a 22 és 23 lapított részekbe nyúlnak be. A 28 és 29 fém­dugók mind az illető rész üveganyagához, mind a hozzájuk tartozó árambevezető huzalhoz hozzá vannak forrasztva. A 24 és 25 árambevezető huza­lok között a 21 lámpaburában 32 izzószál van kifeszítve, amelyet a végei közötti részeken 35 és 36 tartóelemek központosítanak. Valamennyi kiviteli alaknál a fémdugók legalább egy első, ónt és ólmot tartalmazó fémcsoport egyik fémjének egy második, titánt, cirkóniumot, hahmumot, nióbiumot, tantált és vanádiumot tar­talmazó fémcsoport legalább egyik fémjével alko­tott keverékéből áll, az első és második fémcsoport fémje(i) közötti súlyarány 100:0,05-100:1 kö­zött van. Egy kiviteli példán a leszívócsővel rendelkező kvarcüvegcső mindkét végén lapított részt alakítunk ki, amelyek mindegyikében 800 /rm átmérőjű wolf­ram huzal van beágyazva. Az árambevezető huza­lok közé 220 V, 1000W teljesítményű izzószálat feszítünk ki. Az egyes lapított részek kialakítása során annak végfalába nyíló üveges részt alakítunk ki. A lámpát függőleges helyzetbe helyezzük, és a leszívócsövön keresztül argont vezetünk be. A fel­ső, lapított részt 1000 °C hőmérsékletre hevítjük, majd egy 1% súlyrész titánt tartalmazó ólomhuzalt érintkeztetünk a lapított rész kvarcüvegével, és az árambevezető huzallal. Miután az ólom-titán keve­rék befolyt az üregbe, a lámpát lehűtjük, és az ellenkező végét ugyanezen módon alakítjuk ki. A lámpát 2,5 bar nyomáson argonnal töltöttük fel, amely 0,3 térfogat% dibrómmetánt (CH2Br2) tartalmaz. A lámpát vízszintes helyzetben működ­tetjük reflektor lámpaként, világítótesttel együtt és anélkül, és ennek során a fémdugók hőmérséklete 260, ületve 150 °C. Hasonlóképpen egy olyan lámpát készítünk, amelynél a fémdugó 0,05 és 0,1 súly% titánt tartalmazó ónból van. A lapított részt 1000 °C-ra hevítjük, 92/8 térfogatarányú N2/H2 védőgázáram­ban. Mindegyik esetben vákuumzáró csatlakozást kaptunk. Szabadalmi igénypontok: 1. Elektromos lámpa, amelynek lapított résszel rendelkező, üvegből levő lámpaburája van, a lapí­tott részen keresztül árambevezető huzal nyúlik a burán kívülről a burán'belül levő elektromos elem­hez, az árambevezető huzal a burán kívüli részen egy, az árambevezető huzalhoz forrasztott fém­dugóval van körülvéve, azzal jellemezve, hogy a fémdugó legalább egy első, ónt és ólmot tartal­mazó fémcsoport egyik fémjének egy második, titánt, cirkóniumot, hahniumot, nióbiumot, tantált és nióbiumot tartalmazó fémcsoport legalább egyik 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom