DE4242123A1 - Hochdruckentladungslampe mit einem keramischen Entladungsgefäß - Google Patents
Hochdruckentladungslampe mit einem keramischen EntladungsgefäßInfo
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Description
Die Erfindung geht aus von einer Hochdruckentladungs
lampe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Es handelt sich hierbei im wesentlichen um Metallha
logenid-Entladungslampen, deren Farbwiedergabe durch
die Verwendung eines keramischen Entladungsgefäßes
verbessert ist. Typische Leistungsstufen sind 50-250 W.
Die Erfindung ist jedoch auch bei anderen Lam
pentypen verwendbar, z. B. bei Natrium-Hochdrucklam
pen.
Von den Natriumhochdrucklampen her ist ein Aufbau be
kannt, bei dem das keramische Entladungsgefäß aus
Al2O3 besteht, dem eventuell geringe Zusätze an
anderen Oxiden, insbesondere MgO, beigefügt sind. An
den Enden des Gefäßes ist jeweils ein Niob-Rohr als
Durchführung in einem Stopfen aus Keramik eingepaßt.
Die besondere Eignung von Niob beruht darauf, daß
dessen thermischer Ausdehnungskoeffizient in guter
Näherung dem von Al2O3-Keramik entspricht; für beide
Materialien beträgt er etwa 8·10-6 K-1.
Aus der EP-PS 34 113 ist eine Hochdrucklampe bekannt,
bei der eine relativ hohe Leistung (z. B. 400 W) und
die damit verbundene höhere Strombelastung mittels
eines größeren Leistungsquerschnitts der Stromdurch
führungen berücksichtigt wird, indem jede Durchfüh
rung aus mehreren Niobdrähten besteht, deren Durch
messer jeweils maximal 600 µm beträgt. Auf diese Wei
se werden schädliche Wärmespannungen zwischen Durch
führung und Endstopfen vermieden.
Aus der DE-OS 38 40 577 ist eine Hochdrucklampe be
kannt, bei der das Entladungsgefäß aus AlN herge
stellt ist. Als Durchführungen werden massive Wolf
ramstifte verwendet, da deren Ausdehnungskoeffizient
(5·10-6 K-1) in guter Näherung dem von AlN ent
spricht. Die Verwendung von Wolfram hat hier zudem
den besonderen Vorteil, daß dieses Material beständig
ist gegen die stark korrodierende Wirkung von Metall
halogeniden, die hier eventuell als Füllungszusatz
verwendet werden. Diese Eigenschaft weist Niob nicht
auf.
Um die Korrosionsbeständigkeit im Bereich der Abdich
tungen zu verbessern, ist bei Metallhalogenidlampen
mit Entladungsgefäßen aus Al2O3 versucht worden, die
üblichen Niobdurchführungen durch besondere Kniffe zu
schützen, beispielsweise durch vertieftes Einsetzen
oder durch Schutzschichten (z. B. EP-A 472 100), was
jedoch sehr aufwendig ist. Auch die Verwendung von
elektrisch-leitenden Cermets als Endstopfen hilft
nicht weiter (EP-A 142 202). Diese sind zwar korro
sionsfester, aber deren Eignung ist deswegen unbe
friedigend, weil im Laufe der Lebensdauer durch die
Erwärmung des als Ohmschen Widerstandes wirkenden
Cermets Mikrorisse entstehen, die sich weiter aus
breiten und schließlich das Entladungsgefäß undicht
werden lassen.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Hochdruckentla
dungslampe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu
schaffen, bei der die Abdichtung des Entladungsgefäs
ses verbessert ist und dadurch die Lebensdauer der
Lampe verlängert ist.
Diese Aufgabe wird durch eine Hochdrucklampe mit den
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in
den Unteransprüchen.
Die erfindungsgemäße Hochdruckentladungslampe besitzt
ein Entladungsgefäß aus Al2O3 oder einer anderen
transluzenten Keramik, deren Ausdehnungskoeffizient
ähnlich wie bei Al2O3 etwa 8·10-6 K-1 beträgt. Bei
spielsweise kommt dafür auch Spinell (MgAl2O4) oder
Y2O3 in Frage. Die Keramik kann auch eine Dotierung
mit anderen Stoffen aufweisen, z. B. MgO.
Das Entladungsgefäß ist im allgemeinen länglich, ins
besondere zylindrisch oder ausgebaucht. Es kann aber
auch U-förmig gebogen sein. An seinen beiden Enden
ist es mit Mitteln zum Abdichten verschlossen, die
ebenfalls aus einem passenden keramischen Material
hergestellt sind. Entladungsgefäß und Abdichtmittel
müssen nicht notwendigerweise aus dem gleichen Mate
rial hergestellt sein. Es sollte jedoch hinsichtlich
des Ausdehnungskoeffizienten in etwa abgestimmt sein.
Das Abdichtmittel ist häufig ein separater Endstop
fen, z. B. in Gestalt einer zylindrischen Scheibe, die
insbesondere einen verbreiterten Rand oder Vorsprung
besitzen kann, der als Anschlag beim Einpassen in das
Entladungsgefäß dient. Es kann sich dabei aber auch
beispielsweise um einen geeignet geformten integralen
Endbereich das Entladungsgefäßes handeln.
Das erfindungsgemäße Abdichtungsprinzip versucht, den
Vorteil der Korrosionsbeständigkeit, den einige Me
talle mit einem relativ geringen Ausdehnungskoeffi
zienten von ca. 4-5·10-6 K-1 besitzen (vor allem
Wolfram, Molybdän, Rhenium und deren Legierungen),
auch für den Verbund mit keramischen Werkstoffen zu
benutzen, die sich bereits für die Herstellung von
Entladungsgefäßen für Hochdrucklampen als besonders
geeignet erwiesen haben, insbesondere Al2O3. Dabei
ist für die Qualität der Dichtung in erster Linie das
Material des Mittels zum Abdichten, im allgemeinen
also des Endstopfens, entscheidend, da nur dieses un
mittelbar mit der Durchführung in Berührung kommt.
Mittelbar kommt es auch auf das Material des Entla
dungsgefäßes selbst an.
In analoger Weise gilt diese Überlegung auch für den
Fall, daß das Mittel zum Abdichten aus mehreren Tei
len besteht, von denen nur einer mit der Durchfüh
rung unmittelbar in Kontakt steht.
Die Erfindung beruht auf der Überlegung, daß es zwar
an sich nicht möglich ist, zwei Stoffe mit unter
schiedlicher thermischer Ausdehnung vakuumdicht
dauerhaft miteinander zu verbinden, wenn sie so gros
sen Temperaturschwankungen (ca. 800-1000°C) wie im
Betrieb einer Lampe ausgesetzt sind. Dabei darf je
doch nicht übersehen werden, daß der Vergleich der
Ausdehnungskoeffizienten nur die relativen Ausdeh
nungsunterschiede angibt. Ein zweiter Parameter von
ebenso großer Bedeutung ist jedoch der absolute Wert
der Ausdehnungsunterschiede. Macht man daher die
Abmessungen des einen Dichtungspartners möglichst
klein, fallen die relativen Ausdehnungsunterschiede
nicht mehr ins Gewicht.
Die Funktionsfähigkeit dieses allgemeinen Prinzips
zeigt sich bei Entladungsgefäßen aus Quarzglas, bei
denen als Durchführung lamellenförmig ausgebildete,
extrem dünne Molybdänfolien verwendet werden. Über
raschenderweise hat sich gezeigt, daß bei Keramiken
dieses Prinzip dahingehend konkretisiert werden kann,
daß man einen handelsüblichen Draht oder Stift mit
einem Durchmesser von höchstens 250 µm als Grundlage
für die Durchführung verwendet. Bevorzugt kann der
Durchmesser auch erheblich kleiner sein; gut geeignet
sind Durchmesser zwischen 50 und 130 µm.
Je nach gewünschter Leistungsstufe der Lampe wird der
Strombelastung der Durchführung dadurch Rechnung ge
tragen, daß die Querschnittsfläche der Durchführung
vergrößert wird, indem mehrere Drähte parallel zuein
ander angeordnet sind. Bei hohen Leistungsstufen kön
nen dazu bis zu neun oder auch mehr Drähte verwendet
werden. Ein besonders vorteilhafter Nebeneffekt bei
der Verwendung mehrerer Drähte ist die verbesserte
Stabilisierung der Durchführung. Insbesondere ist es
möglich, den in das Entladungsgefäß ragenden Teil des
Drahtbündels zu einer Litze zu verdrillen.
Bei kleinwattigen Lampen kann daraus zusätzlich ein
entscheidender Vorteil abgeleitet werden. Die Litze
kann nämlich zu einer Elektrodenspitze mit hoher Wär
mekapazität verschmolzen werden, insbesondere zu
einer kugelförmigen Kuppe. Für eine solche Anordnung
ist vor allem Wolfram als Durchführungsmaterial ge
eignet, da es besonders wärmebeständig ist. Eine se
parate Elektrode, die erst aufwendig mit der Durch
führung verbunden werden muß, kann hierbei entfallen.
Der Kugeldurchmesser einer solchen Elektrodenspitze
kann über die Länge des in einem Lichtbogen (durch
Plasmabrenner oder Laser erzeugt) zurückgeschmolze
nen Litzenabschnitts eingestellt werden.
Im einfachsten Fall genügt es, dieses Drahtbündel,
evtl. auch locker verdrillt, durch eine einzige eng
angepaßte Bohrung im Abdichtmittel zu führen und die
se Bohrung mittels Glaslot vakuumdicht zu verschlies
sen. Es können auch einzelne Drähte oder verschiedene
Drahtbündel in zwei oder mehr eng angepaßten Bohrun
geführt werden. Entscheidend für die Dichtwirkung ist
nur, daß jeder einzelne Draht von Glaslot umgeben
ist. Dies wird bei mehreren, auch locker verdrillten
Drähten in einer Bohrung durch die Kapillarwirkung
der zwischen den Drähten vorhandenen Zwischenräume
sichergestellt. Der Vorteil der Verwendung von
Drahtbündeln ist das leichtere und schnellere Einfä
deln in die Bohrungen.
Bei der Herstellung der Abdichtung ist zu beachten,
daß die Bohrung normalerweise so eng ist, daß eine
verkugelte Elektrodenspitze nicht hindurchpassen
würde. Aus diesem Grund wird vorteilhaft ein locker
verdrilltes Drahtbündel zunächst durch die einzige
Bohrung des Endstopfens geführt und mittels Glaslot
abgedichtet. Erst nachträglich wird durch Anlegen
eines Überstroms eine Kugel an der Elektrodenspitze
erzeugt. Das Füllen erfolgt beispielsweise mittels
einer seitlichen Bohrung in der Wand des Entladungs
gefäßes.
Eine Alternative besteht darin, das Drahtbündel zu
nächst in die Bohrung des noch nicht eingesetzten
Endstopfens einzuführen und dann die Elektrodenspitze
zu formen oder zu befestigen. Erst danach wird - nach
dem Füllen des Entladungsgefäßes durch das obere
Ende - diese Baueinheit in das noch offene Ende einge
setzt und sowohl der Spalt zwischen dem Ende des Ent
ladungsgefäßes und dem Stopfen als auch die das
Drahtbündel enthaltende Bohrung im Stopfen mittels
Glaslot verschlossen. Diese Technik läßt sich auch
verwenden, wenn der Endstopfen mehrere Bohrungen für
einzelne Drähte oder Drahtbündel besitzt.
Alternativ kann für das Abdichten einzelner Drähte in
separaten Bohrungen des noch nicht eingesetzten End
stopfens die Technik der Direkteinsinterung verwendet
werden. Diese Technik funktioniert um so besser, je
dünner der Drahtdurchmesser ist. Hier kann die Elek
trodenspitze nachträglich zu einer Litze verflochten
und eine Kugelspitze gebildet werden oder eine Elek
trodenspitze nachträglich befestigt werden. Diese
Baueinheit kann dann anschließend -ähnlich wie im
letzten Ausführungsbeispiel- in das zweite, noch
offene Ende des Entladungsgefäßes eingesetzt werden,
wenn der Füllvorgang abgeschlossen ist. Der Kingspalt
zwischen dem Endstopfen und dem Ende des Entladungs
gefäßes wird abschließend mittels Glaslot verschlos
sen. Bei dieser Technik ist der Gebrauch von Glaslot
minimiert, so daß die korrosive Wirkung der Füllung
auf das Glaslot nahezu vernachlässigt werden kann. In
jedem Fall empfiehlt es sich, ein möglichst halogen
resistentes Glaslot zu verwenden.
Möglich ist auch die Direkteinsinterung des End
stopfens im Ende des Entladungsgefäßes bei gleichzei
tiger Direkteinsinterung der Durchführungsdrähte im
Endstopfen. Dabei muß jedoch wieder eine seitliche
Füllbohrung in der Wand des Entladungsgefäßes ge
schaffen werden.
Mit dieser Technik können auch mehrere Drähte
durch eine separate Bohrung geführt werden, wenn ein
spezielles Material mit verringertem Ausdehnungskoef
fizienten für das Abdichtmittel verwendet wird.
Herstellungstechnisch besonders bewährt hat sich der
Kniff, das Abdichtmittel aus mehreren Teilen zusam
menzusetzen, insbesondere aus einem die Abdichtung
kontaktierenden Zentralteil und einem Peripherieteil,
das das Zentralteil umgibt. Diese Anordnung hat so
wohl Vorteile beim Einführen der Durchführung als
auch beim Abdichten als auch beim Bilden einer Litze.
Zweckmäßig ist das Zentralteil insbesondere als Mehr
lochkapillare ausgebildet, bei der jeder Draht ein
zeln durch eine Bohrung hindurchgeführt ist. Ein se
parates Zentralteil vereinfacht das Handling beim
Einfädeln der Drähte. Das Verdrillen der Drähte im
Bereich der Elektrodenspitze kann zweckmäßig erst
nach dem Einfädeln erfolgen, ebenso die Bildung einer
Kugel an der Elektrodenspitze. Ein entscheidender
Vorteil ist, daß die Abdichtung zwischen der Durch
führung und dem Zentralteil bereits vor dem Einbau in
das Ende des Entladungsgefäßes erfolgen kann. Insbe
sondere bei einer Direkteinsinterung, also ohne Glas
lot, braucht man bei der hierfür notwendigen Tempera
turbelastung während des Sintervorganges keine Rück
sicht auf das Entladungsgefäß und vor allem auf die
eventuell bereits darin enthaltene Füllung zu nehmen.
Eine besonders elegante Lösung bietet ein Zentralteil
und insbesondere eine Mehrlochkapillare auch für das
Problem des Füllens des Entladungsgefäßes, weil die
das Zentralteil aufnehmende Bohrung im Peripherieteil
zunächst als Füllöffnung verwendet werden kann. Dabei
wird das erste Ende des Entladungsgefäßes zunächst
vollständig verschlossen, während beim zweiten Ende
eine Füllöffnung belassen wird, die erst nach dem
Evakuieren und Füllen verschlossen wird. Alternativ
kann auch die Mehrlochkapillare eine verglichen mit
der Zahl der Drähte überzählige Bohrung aufweisen,
die als Füllöffnung dienen kann.
Einzelheiten über die Technik der Direkteinsinterung
und das Füllverfahren mittels einer nachträglich zu
verschließenden Öffnung sind in der EP-PA 92 114227.9
und der PCT/DE92/00372 (Artikel 54 (3) EPÜ) darge
legt, auf die ausdrücklich Bezug genommen wird.
Besondere Vorteile ergeben sich bei Metallhalogenid
Entladungslampen mit keramischem Entladungsgefäß und
Abdichtmittel, deren Lebensdauer bisher durch die
aggressiven Füllstoffe stark eingeschränkt war. Hier
haben sich erfindungsgemäße Durchführungen aus Wolf
ram oder Molybdän besonders bewährt, da sie korro
sionsfest fest.
Die Erfindung wird im folgenden anhand mehrerer Aus
führungsbeispiele näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Me
tallhalogenid-Entladungslampe, teilweise
geschnitten,
Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel des Endbe
reiches des Entladungsgefäßes,
Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel des Endbe
reichs der Lampe in Seitenansicht (ge
schnitten) (Fig. 3a) und im Querschnitt
(Ausschnitt) (Fig. 3b), sowie deren Her
stellung (Fig. 3c und 3d),
Fig. 4 weitere Ausführungsbeispiele von Kapillaren
mit Durchführungen im Querschnitt.
In Fig. 1 ist schematisch eine Metallhalogenid-Ent
ladungslampe mit einer Leistung von 100 W darge
stellt. Sie besteht aus einem eine Lampenachse defi
nierenden zylindrischen Außenkolben 1 aus Quarzglas,
der zweiseitig gequetscht 2 und gesockelt 3 ist. Das
axial angeordnete Entladungsgefäß 4 aus Al2O3-Keramik
ist in der Mitte 5 ausgebaucht und besitzt zylindri
sche Enden 6. Es kann jedoch z. B. auch aus einem zy
lindrischen Rohr bestehen. Es ist mittels zweier
Stromzuführungen 7, die mit den Sockelteilen 3 über
Folien 8 verbunden sind, im Außenkolben 1 gehaltert.
Die Stromzuführungen 7 aus Molybdän sind mit Durch
führungen 9 verschweißt, die jeweils in einem kera
mischen Endstopfen 10 des Entladungsgefäßes direkt,
also glaslotfrei, eingesintert sind. Die Endstopfen
sind ebenfalls aus Al2O3 gefertigt. Die Füllung des
Entladungsgefäßes besteht neben einem inerten Zünd
gas, z. B. Argon, aus Quecksilber und Zusätzen an Me
tallhalogeniden. Die erste Durchführung 9a ist am
ersten Ende 6a angeordnet, das als Pumpende beim
Füllen der Lampe dient. Sie besteht aus zwei Molyb
dändrähten von jeweils 220 µm Durchmesser, die von
einander beabstandet durch zwei Bohrungen des End
stopfens 10a hindurchgeführt sind. Sie halten im In
neren des Entladungsgefäßes eine Elektrode 11, be
stehend aus einem Elektrodenschaft 12 aus Wolfram und
einer am entladungsseitigen Ende ausgebildeten kugel
förmigen Spitze 13.
Die zweite Durchführung 9b ist am zweiten Ende 6b an
geordnet, das als Blindende angelegt ist. Sie besteht
aus einem massiven Niobstift, der in die Bohrung des
Endstopfens 10b vertieft 14 eingesetzt ist. Zum Zweck
des Evakuierens und Füllens ist in der Nähe des Pump
endes 6a eine Füllbohrung 15 angebracht, die nach dem
Füllen durch ein Glaslot oder eine Schmelzkeramik 16
verschlossen wird. Bei dieser Ausführung ist auf die
Brennstellung zu achten, um die Korrosion auch bei
Verwendung einer Niobdurchführung klein zu halten.
In einer zweiten Ausführungsform sind beide Enden 6a,
6b mit derselben mehrdrahtigen Durchführung bestückt,
wobei die Brennstellung keine Rolle spielt.
Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei
dem eine durchgehende, locker verdrillte Durchführung
9a′ durch eine Bohrung im keramischen Endstopfen 10a
hindurchgeführt ist. Sie besteht aus vier Einzeldräh
ten, die an der Spitze zu einer Kugel 13 verschmolzen
sind. Die Durchführung 9a′ ist mittels Glaslot 16′ in
die Bohrung eingeschmolzen. Der Endstopfen 10a ist
seinerseits in das Ende 6a des Entladungsgefäßes mit
tels Glaslot 16′′ eingeschmolzen. Eine separate Füll
bohrung in der Seitenwand wie in Fig. 1 kann entfal
len, da der Endstopfen 10a erst nach dem Evakuieren
und Füllen des Entladungsgefäßes durch das Pumpende
6a in dieses eingesetzt wird.
Eine weitere Ausführungsform zeigt Fig. 3a. Es ist
nur ein Ausschnitt, nämlich der Bereich eines Endes 6,
dargestellt.
Der keramische Endstopfen 20 besteht aus zwei konzen
trischen Teilen, einem äußeren Peripherieteil 21, das
ringartig geformt ist, und einem inneren Zentralteil
22 in Gestalt einer zylindrischen Vierloch-Kapillare
mit einem Außendurchmesser von 1,2 mm. Beide Teile
bestehen aus reinem Al2O3. Durch die vier Bohrungen
der Kapillare mit einem inneren Lochdurchmesser von
jeweils 200 µm sind vier Wolframdrähte 23 mit einem
Durchmesser von jeweils 100 µm hindurchgeführt. Sie
sind im Innenraum des Entladungsgefäßes zu einer
Litze 24 verdrillt, die an der Spitze zu einer Kugel
25 von etwa 700 µm Durchmesser verschmolzen ist.
Diese Durchführung ist für Ströme von ca. 1,2 A ge
eignet. Eine Draufsicht der Kapillare 22 mit den
Drähten 23 zeigt Fig. 3b.
An der Außenseite 26 des Endstopfens sind die Enden
der Drähte 23 von einer Niobwendel 27 umgeben. Ein
konisches Abschlußteil 28 aus Niob ist in die Wendel
27 so eingepaßt, daß es die Drähte 23 an der Innen
seite der Wendel 27 festklemmt. Das Zentralteil 22
ist großzügig mittels Glaslot 29 im Peripherieteil 21
abgedichtet, wobei gleichzeitig auch die Drähte 23 in
den Bohrungen des Zentralteils 22 durch das Glaslot
29 abgedichtet werden. Schließlich ist auch die Niob
wendel 27 an der Außenseite 26 des Endstopfens durch
das Glaslot 29 befestigt.
Das Abdichten eines Endes des Entladungsgefäßes mit
einer Durchführung gemäß Fig. 3a ist in der Fig. 3c
näher erläutert. Zunächst werden die Drähte 23 in die
Bohrungen der Kapillare 22 eingefädelt und am entla
dungsseitigen Ende zu einer Litze 24 verdrillt. An
schließend wird die Elektrodenspitze 25 durch Zurück
schmelzen der Litze gebildet. Dann wird die Niobwen
del 27 über die Drahtenden 23 am entladungsfernen
Ende der Kapillare gesteckt. Die Drahtenden 23 werden
in der Wendel 27 mit dem konischen Abschlußteil 28
festgeklemmt, das von oben in die Wendel 27 eingepaßt
wird (Pfeil). Die Wendel 27 wird dabei etwas ge
spreizt. Zur besseren Führung der Drähte kann das Ab
schlußteil 28 Riefen 30 in der konischen Fläche be
sitzen.
Das vormontierte Elektrodensystem 31 einschließlich
der Kapillare 22 wird (Fig. 3d) in die zentrale Boh
rung des bereits mit dem Ende des Entladungsgefäßes
verbundenen Peripherieteils 21 eingeführt (Pfeil),
wobei die Niobwendel 27, die vorteilhaft seitlich
etwas an der Kapillare 22 übersteht, als Anschlag für
das Elektrodensystem 31 dienen kann, wenn dieses vor
dem Einschmelzen in der zentralen Stopfenbohrung po
sitioniert wird. Anschließend wird ein Glaslotring 32
auf die Außenfläche 26 des Endstopfens 20 aufgelegt
und das Ende 6 soweit lokal erwärmt, daß das Glaslot
32 schmilzt und in die Hohlräume läuft und dadurch
die Bohrungen des Endstopfens abdichtet sowie die
Wendel 27 fixiert, wie in Fig. 3a dargestellt. Die
Wendel 27 muß aus Niob oder einem anderen Metall mit
ähnlichem Ausdehnungskoeffizienten wie Niob sein,
z. B. Tantal, da sie sonst nicht mit dem Glaslotring
32 rißfrei verbunden werden kann.
Fig. 4 zeigt im Querschnitt weitere Ausführungsbei
spiele einer Mehrlochkapillare 17, z. B. für eine 150
W-Lampe. Entsprechend dem hierbei auftretenden höhe
ren Strom (1,8 A) sind in Fig. 4a acht Drähte 18 in
acht Bohrungen direkt eingesintert. Weiterhin weist
die Kapillare 17 in der Mitte eine extra große Boh
rung 19 auf, die zum Füllen des Entladungsgefäßes
verwendet werden kann. Dementsprechend kann auf eine
separate Füllbohrung in der Wand des Entladungsgefäs
ses verzichtet werden. Die Bohrung 19 wird nach dem
Füllen mit Glaslot oder Schmelzkeramik verschlossen.
In Fig. 4b sind jeweils Bündel 33 von je drei Dräh
ten 34 in einer Bohrung 35 der Kapillare 17 geführt.
Die Drähte 34 sind voneinander beabstandet. Die ins
gesamt drei Bohrungen 35 sind mittels Glaslot 36 va
kuumdicht abgedichtet, so daß jeder einzelne Draht 34
von Glaslot 36 umgeben ist.
In Fig. 4c sind jeweils Bündel 37 von je vier Dräh
ten 38 in einer Bohrung 39 der Kapillare 17 geführt
und dort direkt eingesintert. Dies ist jedoch nur
unter der speziellen Voraussetzung möglich, daß der
thermische Ausdehnungskoeffizient des Endstopfens,
insbesondere des Zentralteils 17, besser auf die me
tallische Durchführung abgestimmt wird. Hierfür kann
der Endstopfen oder zumindest die Kapillare neben der
keramischen Grundmatrix (Al2O3) auch bis zu 40% Zu
satzstoffe (z. B. Wolfram) enthalten. Wegen des gerin
geren relativen Ausdehnungsunterschieds kann dann in
Kauf genommen werden, daß mehrere Drähte 38 direkt
nebeneinander in einer Bohrung 39 angeordnet sind.
Vorteilhaft ist dann die Bohrung 39 dem Querschnitt
des Drahtbündels angepaßt. Bei einem Bündel aus vier
Drähten wird daher ein kleeblattartiger Querschnitt
der Bohrung 39 benutzt.
Die Erfindung ist nicht auf die gezeigten Ausfüh
rungsbeispiele beschränkt. Insbesondere kann es von
Vorteil sein, die Kapillare am entladungsseitigen
Ende des Endstopfens etwas überstehen zu lassen, da
dies das Zünd- und Betriebsverhalten der Lampe ver
bessert. Ein etwaiges Kondensat von Füllungsbestand
teilen benetzt dann nur den überstehenden Kragen der
Kapillare, nicht jedoch die Durchführung.
Claims (13)
1. Hochdruckentladungslampe mit einem Entladungsge
fäß (4) aus durchscheinender Keramik, das eine licht
erzeugende Füllung umschließt, wobei das Entladungs
gefäß (4) zwei Enden (6a, 6b) besitzt, die mit kera
mischen Mitteln (10) zum Abdichten verschlossen sind,
und wobei durch dieses Mittel eine elektrisch-leiten
de Durchführung (9) vakuumdicht hindurchgeführt ist,
die eine Elektrode (11) im Innern des Entladungsge
fäßes mit einer äußeren elektrischen Zuleitung ver
bindet, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- - zumindest die Mittel (10) zum Abdichten bestehen im wesentlichen aus Al2O3, Y2O3, MgAl2O4 oder deren Mischungen,
- - zumindest an einem der beiden Enden (6) des Entla dungsgefäßes besteht die Durchführung (9) aus einem Metall, dessen thermischer Ausdehnungskoeffizient erheblich kleiner als der des keramischen Mittels zum Abdichten ist,
- - diese Durchführung (9) besteht aus mindestens zwei, vorzugsweise mehreren, dünnen Drähten (23) oder Stiften mit einem Durchmesser von jeweils höchstens 250 µm.
2. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Durchführung (9) aus Wolfram
oder Molybdän oder Rhenium oder deren Mischungen be
steht.
3. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die einzelnen Drähte (23) oder
Stifte separat durch das Mittel (10) zum Abdichten
hindurchgeführt sind.
4. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die einzelnen Drähte (23) oder
Stifte zumindest innerhalb des Entladungsgefäßes zu
einer Litze (24) verdrillt sind.
5. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Durchführung (9) im Mittel
(10) zum Abdichten durch ein Glaslot (29) einge
schmolzen oder direkt eingesintert ist.
6. Hochdruckentladungslampe nach einem der vorher
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Mittel (20) zum Abdichten aus mehreren Teilen be
steht und ein rohrartiges separates Teil (22) auf
weist, das die Durchführung (9) umgibt.
7. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß das separate Teil eine Kapillare
(22) mit mehreren Bohrungen ist.
8. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die am Mittel (20) zum Abdichten
überstehenden äußeren Enden der Drähte (23) oder
Stifte von einem ringähnlichen federnden Element (27)
umgeben sind, wobei ein elektrisch-leitendes Ab
schlußteil (28) mit einer konischen Teilfläche in das
federnde Element so eingepaßt ist, daß die äußeren
Enden der Drähte oder Stifte zwischen dem federnden
Element (27) und dem Abschlußteil (28) mechanisch
eingeklemmt sind und dabei eine elektrisch-leitende
Verbindung zwischen Durchführung und Abschlußteil
sicherstellen.
9. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, daß zumindest das federnde Element
(27) aus Niob gefertigt ist.
10. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, daß das federnde Element eine Wendel
(27) ist.
11. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß das entladungsseitige Ende der
Litze (24) zu einer Elektrodenspitze (25) mit hoher
Wärmekapazität verschmolzen ist.
12. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die lichterzeugende Füllung Me
tallhalogenide enthält.
13. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß das Mittel zum Abdichten oder zu
mindest eines seiner Teile bis zu 40% Zusatzstoffe
enthält.
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