DE2814411C2 - Hochdruckmetalldampfentladungslampe - Google Patents
HochdruckmetalldampfentladungslampeInfo
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Classifications
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- H01—ELECTRIC ELEMENTS
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- H01J61/36—Seals between parts of vessels; Seals for leading-in conductors; Leading-in conductors
Landscapes
- Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
Description
20
Die Erfindung betrifft eine Hocbdnickmetalldamnfentladungslampe
mit einem keramischen Entladungsgefäß, das an mindestens einem Ende mit einem keramischen Verschlußteil versehen ist, in das mittels
eines Schmelzverbindungsglases der Stromzuführungsleiter
einer Elektrode aufgenommen ist, wobei das Verschlußteil etwas nach innen in Achsrichtung des
Entladungsgefäßes eingelassen und mit Hilfe einer Sinterverbindung an der Innenwand des Entladungsgefäßes
befestigt ist.
Bei Entladunpslampen, die eine hohe Betriebstemperatur
haben, beispielsweise 1000° C oder darüber, besteht das Entladungsgefäß aus keramischem Material,
unter dem hier sowohl polykristallines Material als auch J5
durchscheinendes gasdichtes Aluminiumoxid sowie monokristallines Material, wie Saphir, verstanden sein
soll.
Bei einer aus der DE-AS 19 23138 bekannten
Hochdruckmetalldampfentladungslampe dieser Art sind das Verschlußteil und das Entladungsgefäß mit
Hilfe einer Sinterverbindung miteinander verbunden. Längs der Sinternaht kann hierbei aber ein Gasleck
entstehen, das zu einem vorzeitigen Ausfall der Lampe führt.
Bei einer Lampe nach der DE-AS 14 71379 ist
dagegen das Entladungsgefäß mit dem Verschlußteil lediglich durch ein Glaslot verbunden, welches sich
praktisch nicht in den Raum zwischen dem Verschlußteil und dem hochstehenden Rand des Entladungsgefäßes so
erstreckt. Derartige Glaslotverbindungen sind schwierig herzustellen und auch nicht immer gasdicht.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine möglichst dichte Hochdruckentladungslampe zu schaffen,
bei der praktisch kein Gasleck auftritt.
Diese Aufgabe wird bei einer Hochdruckmetalldampfentiadungslampe
eingangs erwähnter Art gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß der Raum zwischen dem
Stromzuführungsleiter, dem VerschluCteil und dem über das Verschlußteil vorstehenden Teil der Innenwand des &o
Entladungsgefäßes vollständig mit Schmelzverbindungsglas gefüllt ist.
Hierbei ist nicht nur eine Sinterverbindung zwischen Entladungsgefäß und Verschluöteil vorgesehen, sondern
auch noch eine zusätzliche Abdichtung durch ein Schmelzverbindungsglas, was fabrikationstechnisch relativ
einfach auszuführen ist.
Ein erfindungsgemäßer Aufbau kann mit großem Vorteil bei Entladungsgefäßen mit einem verhältnismäßig
geringen Durchmesser angewendet werden (beispielsweise mit einem Innendurchmesser von 5 mm),
wobei der Raum zwischen dem Stromzuführungsleiter und der hochstehenden Innenwand des Entladungsgefäßes
schmal ist. Hierbei fließt das Schmeizverbindungsglas, auch durch Kapillai wirkung, sehr schnell zwischen
Stromzuführungsleiter und Verschlußteil, so daß eine gute Abdichtung erreicht wird.
Die Erfindung ist praktisch bei allen Hochdruckmetalldampfentladungslampen
mit einem kerr.mischen Entladungsgefäß anwendbar, wie z. B. bei Hochdruckquecksilberdampf-
oder Hochdrucknatriumdampfentladungslampen.
Ein Ausführungsbeispiel nach der Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert, in
welcher ein Längsschnitt durch ein Ende des Entladungsgefäßes einer Hochdrucknatriumdampfentladungslampe
dargestellt ist.
Das Entladungsgeäß 1 besteht aus dichtgesintertem
Aluminiumoxid und hat einen Außendurchmesser von 9 mm und einen Innendurchmesser von 7 mm. Am Ende
des Entladungsgefäßes 1 ist ein rohrförmiger Stromzuführungsleiter
2 aus Niob dargestellt. Der Durchmesser dieses Leiters 2 beträgt 4 mm. An dem im Entladungsgefäß
1 liegenden Ende des Niobrohres 2 ist mit Hilfe von Titanlötmittel ein Elektrodenstift 3 aus Wolfram
befestigt, der mit einer Wolframdoppelwendel 4 versehen ist, die zwischen den Windungen elektronenemittierendes
Material enthält. Der Stromzuführungsleiter 2 befindet sich in einem aus dichtgesinterten
Aluminiumoxid bestehenden Versct'ußteil 5. das ungefähr
0,5 mm nach innen in Achsrichtung des Entladungsgefäßes 1 eingelassen und an der Innenwand des
Entladungsgefäßes festgesintert ist. Der Raum zwischen dem Verschlußteil 5 und dem Stromzuführungsleiter 2,
welcher Raum von dem Stromzuführungsleiter 2, dem Verschlußteil 5 und dem hochstehenden Rand des
Entladungsgefäßes 1 begrenzt ist, ist mit einem Schmelzverbindungsglas 6 gefüllt, das im wesentlichen
aus einer Mischung von Aluminiumoxid, Calciumoxid, Bariumoxid und Magnesiumoxid besteht. Das Schmelzverbindungsglas
6 dient gleichzeitig zur Befestigung des Stromzuführungsleiters 2 im Verschlußteil 5. Das
Entladungsgefäß 1 enthält 25 mg eines Amalgams aus Natrium und Quecksilber sowie Xenon als Zündgas
unter einem Druck von ungefähr 40 mbar. Das Entladungsgefäß 1 findet im allgemeinen Verwendung
in einem Glasaußenkolben (in der Zeichnung nicht dargestellt). Bei einer Leistungsaufnahme von 400 Watt
beträgt die Gesamtlichtausbeute einer derartigen Lampe 50 000 Lumen.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (1)
- Patentanspruch:Hochdruckmetalldampfentladungslampe mit einem keramischen Entladungsgefäß, das an mindestens einem Ende mit einem keramischen Verschlußteil versehen ist, in das mittels eines Schmelzverbindungsglases der Stromzuführungsleiter einer Elektrode aufgenommen ist, wobei das Verschlußteil etwas nach innen in Achsrichtung des Entladungsgefäßes eingelassen und mit Hilfe einer Sinterverbin- ι ο dung an der Innenwand des Entladungsgefäßes befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Raum zwischen dem Stromzuführungsleiter (2), dem Verschlußteil (5) und dem über das Verschlußteil vorstehenden Teil der Innenwand des Entla- iä dungsgefäßes (1) vollständig mit Schmelzverbindungsglas (6) gefüllt ist.
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