Газопоглотитель

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

1 (61) Дополнительиое к авт. сеид-ву= (я) м. к.з (22) Звявлеио180579 (21) 2766537/24-07 с присоедииеиием заявки Йо =

Н 01 К 1/56

Н 01 J 7/18

Государственный комнтет

СССР

IIo делам изобретений я открытий (23) Приоритет—

Опубликовано 300331. Бюллетень у 12 (53) УДК 621. 3. 032 (088.8) Дата опубликования описания 3QO 381

В. В. Серебренников, 10.Ф. Глав ацкий, В. В. Козик, С. В. Легдев и О.П. Климентенко

)г,„

° ° .. ь-:.:

4", i:Û. - -,<, Томский электроламповый завод и Томский ордена Трудового

Красного Знамени государственный университет им.В.В.Куйбьаггева (72) Авторы изобретения (71) Заявители (5 4 ) ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬ

Изобретение относится к электротехнической и электронной проьЫшленности и предназначено для использования в лампах накаливания, а также в электровакуумных приборах.

Известен газопоглотитель для ламп .накаливания в виде алюминиевого .покрытия молибденовой проволоки, которая используется как поддержка тела накала f1). алюминиевый гаэопоглотитель имеет диапазон рабочих температур в области 700-1100 С. Такая высокая температура реализуется в месте контакта подцержки - спираль.

Вся остальная часть алюминйрованной поддержки, удаленная от спирали и имегсщая температуру меньше 650 С, характеризуется низкой величиной гаэопоглощения. Это объясняется тем, что при температурах ниже 650 С поверхность алюминия покрыта плотным слоем оксида, снижанщим его гаэопог-лощение. При температурах вьагге 650670 С, когда оксидная пленка растворяется в алюминии и процесс гаэопоглО щения не лимитируется диффузией газовых примесей через защитную плен.ку, газопоглощающие свойства алюминиевого газопоглотителя возрастают.

При температурах ниже 650 С испольэование алюминиевого гаэопоглотителя в лампах накаливания малоэффективно.

Оставшиеся в колбе кислородсодержащие газовые примеси взаимодействуют с вольфрамовым телом накала, переводя его в оксиды, которые обладают высокой летучестью. Распыляясь на колбу лампы, оксиды вольфра ма значительно снижают световой поток ламп накаливания.

Известны также газопоглотителиг содержащие различные сплавы АФ, например Zr-AR Тг-AR, 2г--Т1-АС (2).

Указанные поглотители имеют диапазон рабочих температур в вьтсокотемпературной области (500-1000 С), Цель изобретения - расгггиренив диапазона рабочих температур газопоглотителя.

Указанная цель достигается тем, что в гаэопоглотителе, содержащем сплав на основе алюгегния, в состав сплава введен один иэ редкоэемельньис металлов (РЗМ), обладакщвх упругостью пара вьагге, чем у АЙ, при следугсщем соотнсгггении ийгредиентов, масс.аг

АЮ 60-99

РЗМ 1-40

817804

ЗО

Газопоглотитель, Температура эффективного Величина газопоглотителя, светового

ОС % потока++

100-0

740-747

760"765

Вьые 670

Выше 300

Выше 280

99-1

70-30

60-40

55-45

780

Выше 280

760

680 Определена в модельных лампах с ктн.

Определялась в лампах типа A 28-40

Введение в сплав РЗМ способствует образованию оксидной пленки íà IIo. верхности гаэопоглотителя, обладающей большим количеством дефектов. Поэтому при 250-600 С на поверхности газопоглотитвля активно идет гетерогенная реакция с образованием рыхлой оксидной пленки, которая не препятствует газопоглощению.

При 600-625 С давление пара иттербия составляет 10 4 тор. Металличес-. кий иттербий: в газовой фазе активно взаимодействует с примесями рабочей атмосферы с образованием на поверхности колбы тонкой пЛенки, эффективно поглощающей кислородсодержащие газовые. примеси, при этом защитная пленка способствует увеличению светоотдачи ламп накаливания за счет эффекта просветления.

Начиная с 670-700оС и выше наблюдается распыление алюминия, который эффективно снижает концентрацию ак. тивных газовых примесей.

Таким образом, сочетание алюминия с . РЗМ, обладакщим большим давлением пара, приводит к получению газо-поглотителя, работающего в широком диапазоне температур от 280 С и выше. о

Изменение концентрации РЗМ от

1 до 40, масс.% не приводит к заметному различию газопоглощакщих свойств и указанном материале температур и не снижает светоотдачу ламп накаливания;

Уменьшение доли РЗМ менее 1 масс.Ъ вызывает снижение величины газопоглощения в области температур 280 750 С.

Увеличение концентрации РЗМ болев 40- масс.% приводит к образованию темного налета на куполе колбы и . обуславливает. снижение светового потока ламп накаливания.

Газопоглотитель готовят .следующим образом.

В кварцевую ампулу помещают At и.РЗМ, затем нагревают до образования сплава. После приготовления газопоглотитель наносят по известной технологии металлиэации молибденовой проволоки.

Приготовление газопоглотителя может. быть осуществлено любым из известных способов приготовления сплавов.

В графитовый тигель установки металлизации непосредственно перед нанесением предлагаемого газопоглотителя на молибденовую проволоку загружают алюминий и РЗМ в указанных выше соотношениях, доводят механическую смесь до расплавления и осуществляют нанесение по упомянутОму способу металлизации. Предлагаемый газопоглотитель можно также наносить методом намазки в виде порошковой суспензии.

Исследование газопоглощакщих свойств производят в газонаполнен.ной модельной лампе с контрольным телом канала (ктн - вольфрамовая

yp проволока 40 мкм), изготовленной в промышленных условиях.

Результаты проведенных исследований по определению газопоглощения

А -РЗМ (РЗ(1- (Ь, Е0 ) в зависимости от температуры в модельных лампах представлены на чертеже, где кривые 1 и 2 — Ae u Ae — 1Ь соответственно (1-40 касс. Ъ ), кривая 3АЕ ЧЬ . (1 масс.Ъ); 4 — Ae-Eu (:1-40 масс. В). По оси ординат откладывается отнссаение дн . / о (Г„щ —. время горения ктн, после срабатывания газ опоглотителя, „- время горе-. ния ктн без газопоглотителя - фоновый уровень), которое характеризует гаэопоглощение исследуемого газопоглотителя.

Предлагаемый газопоглотитель обладает широким диапазоном рабочих температур и превосходит алюминиевый по газопоглощению вплоть до

850-SS0 С.

Гезопоглотитель опробован в.автомобильной лампе А 28-.40, где для увеличения газопоглощения используются два газопоглотителя, циркониевый и алюминиевый. Данные исследования Ak-gh газопоглотителя в модель-. ных и автомобильных лампах типа

A 28-40 сведены в таблицу

817804

12Ж Т 4

Составитель В.Норчанова

ТехредA.Бабинец корректор В.Синицкая.

Редактор A.Âëàñåíêî

Заказ 1477/69

Тираж 784 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал .ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Результаты опробования. гаэопоглотителя в лампе A 28-40 показывают воэможность замены двух гаэопоглотителей (А! и Zr) на один разработанный.

Причем лампы имеют повышЕнный световой поток и удовлетворяют .испытаниям на срок службы по. ГОСТУ. Исключением из технологии циркониевого гаэопоглотителя ликвидируется. такой вид брака как осыпание гаэопоглотителя и улучшается качество продукции.

Э

Предлагаемый газопоглотитель мож. но использовать как в лампах накаливания, так и в газонаполненных и вакуумных приборах электронной промааленности. его применение не тре- 15 бует изменения существующей технологии изготовления ламп накаливания и даже приводит к ее упрощению.

Формула изобретения

Газопоглотитель для электровакуумных приборов, например, для-ламп накаливания, содержащий сплав на основе алюминия, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона рабочих температур в состав сплава введен один из редкоземельных металлов, обладающих упругостью пара выше, чем у алюминия, при следующем соотношении ингредиентов, масс.В:

Af 60-99

РЗМ 1-40

Источники инФормации принятые во внимание при экспертизе

1. Денисов В.П. Производство электрических источников света. М., "3нергия", 1975, с. 67-69.

2, Патент СШл Р 3544829, кл. 313-178

1970.