200033. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sárgás-zöld tartományban világító fénypor előállítására, és az előállított fényport tartalmazó higanygőz-kisülőlámpa

3 HU 200033 B 4 vizsgálataink is bizonyították az LaA103 ká­ros idegen fázis képződését. Felismerésünk szerint azonban - a jól ismert ritkaföldfémgránát sztöchiometrikus összetételhez képest - megfelelően megvá­lasztott aluminium : ritkaföldfém arányt al­kalmazva a kiindulási keverékben, úgy, hogy a nyerskeverék összetétele az alábbi képle­teknek feleljen meg Y(3-») Ce« AI5O12 + X Lab Cei-b AlnOis- a képletben 0 < X < 2 0,0003 < a < 0,1 0 < b < 1-, sem a LaAl03, sem a Ce AIO3 káros fázis nem jelenik meg, s az izzitást követően kapott kész fénypor egyrészt gránát szerkezetű - ASTM PDF kartonszám 8-178 - és másrészt hexagonális szerkezetű aluminát fázisok ke­verékéből áll. A hexagonális fázis jelenléte röntgendiffrakciós vizsgálatokkal egyértelmű­en kimutatható (ASTM PDF kartonszám 33- -699). Vizsgálataink szerint 5-70 t% között célszerű megválasztani a hexagonális fázis tartalmat. Meglepő, hogy a találmányunk szerint előállított kétfázisú ritkaföldfém-aluminát fénypor a jól ismert egyfázisú három vegy­értékű cériummal aktivált ittrium-aluminát gránát fényporhoz képest lényegesen jobb UV-hatásfokkal bír. Összefoglalva felismerésünk lényegét: a kisülólámpához, - előnyösen a nagynyomású higanygóz-kisülólámpához a hagyományos vö­rösen világitó, három vegyértékű európaim­mal aktivált ittrium-vanadát vagy -vanadát­­-foszfát mellett - olyan, kék sugárzást ab­szorbeáló és sárgászöld fénnyel világitó, há­rom vegyértékű cériummal aktivált ritkaföld­­fém-aluminát fényport érdemes alkalmazni, amely a gránát szerkezetű ritkaföldfém-alu­minát sztöchiometrikus összetételéhez képest alumínium fölösleget tartalmazó nyerskeve­rékből készül, és amely ennek köszönhetően a gránát szerkezetű aluminát mellett hexago­nális szerkezetű aluminátot is tartalmaz. En­nek a lámpának ugyanis az UV-hatásfoka je­lentősen javul azaz növekszik, a többi elő­nyös paraméterek megtartása mellett. Felismeréseink alapján kidolgoztunk egy eljárást új fajta eddig le nem irt összetételű és kristálytani szempontból heterogén fázisú ritkaföldfém-aluminát fénypor előállítására, továbbá egy új, eddig még le nem irt hi­­ganygóz-kisülólámpát, amely korrekciós fény­­porréteget az általunk előállított adalék fényport tartalmazza. A találmányunk tehát egyrészt eljárásra vonatkozik szelektív kék abszorpciójú és sárgászöld tartományban világitó, három vegyértékű cériummal aktivált ritkaföldfém­­-aluminát fénypor előállítására a kiindulási alkotók összekeverésével, őrlésével, izzitásá­val és szitálásával. A találmányunk értelmé­ben a kiindulási alkotókat Y(3-a)CeaAlsOi2 + X LabCei-bAlnOie képleteknek megfelelő arányban keverjük össze, - amely képletekben az X együttható és az a, b indexek értéke: 0 < X < 2 0,0003 < a < 0,1 0 < b < 1 -, és a nyerskeveréket a szokásos műveletek­ben kezeljük, izzítjuk, szitáljuk mig végső műveletként kristálytani szempontból hetero­gén, a gránát szerkezetű aluminát mellett legalább röntgendiffrakciós vizsgálattal ki­mutatható mennyiségű hexagonális szerkezetű aluminátot is tartalmazó anyagot kapunk. Előnyös esetben olyan kiindulási keve­réket alkalmazunk, amelyben az együttható és az indexek az alábbi határok között vál­toznak 0 < X < 1 0,0003 <a < 0,1 0,1 < b < 1. A kiindulási keverékben szokásosan az előirt arányoknak megfelelő mennyiségű oxi­­dok vagy hevítéssel oxiddá alakítható vegyü­­letek lehetnek. A keverékhez ismert módon folyasztószert (fluxust) is adunk, mégpedig bórsavat, amelynek mennyisége nem tér el a hagyományostól. A nyerskeveréket őröljük, gyengén re­dukáló környezetben izzítjuk 1200 °C-t meg­haladó hőmérsékleten. Az izzított keveréket porítjuk és szitáljuk. A szitált keverék al­kalmas a lámpában való fényporkénti felhasz­nálásra. A találmányunk másrészt higanygöz-ki­­sülőlámpára is vonatkozik, amely áll kisülő­testből és a kisülőtestben legalább két elekt­róda, kisülést fenntartó ionizálható nemesgáz és fémadalékanyag, elsősorban higany van. Továbbá állhat adott esetben (pl. nagynyo­mású higanygőzlámpa esetén) a kisülőtestet körülvevő külső burából, ahol a bura vala­mint az égótest közötti térben vákuum vagy közömbös gáz van. A higanygöz-kisülőlámpa korrekciós fényporréteggel van ellátva. Nagynyomású lámpa esetén: a korrekciós fényporréteg a külső bura belső felületén helyezkedik el és vörös és zőldessárga tar­tományban világító fényporok keverékéből áll. A réteg - a réteg összmennyiségére szá­mítva - 95-70 tömegX vörösen világító, három vegyértékű európiummal aktivált ittrium-va­­nadátot és/vagy -vanadát-foszfátot tartalmaz. A találmányunk szerinti higanygőz-kisü­­lölámpa korrekciós fényporrétege adalékként a kiindulási alkotók az alábbi képleteknek Y(3-a) Ce» AI5O12 + X Las Cei-b AI11O18 - a képletekben 0 < X < 2 0,0003 < a < 0,1 0 < b < 1 -5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom