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JPH11250857A - Discharge lamp - Google Patents

Discharge lamp

Info

Publication number
JPH11250857A
JPH11250857A JP10069398A JP6939898A JPH11250857A JP H11250857 A JPH11250857 A JP H11250857A JP 10069398 A JP10069398 A JP 10069398A JP 6939898 A JP6939898 A JP 6939898A JP H11250857 A JPH11250857 A JP H11250857A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
diameter portion
small
discharge lamp
hollow chamber
sealing glass
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP10069398A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Nobuyuki Yamada
信幸 山田
Noriyuki Maehara
典幸 前原
Tetsuaki Wakefuji
哲昭 分藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toto Ltd
Original Assignee
Toto Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toto Ltd filed Critical Toto Ltd
Priority to JP10069398A priority Critical patent/JPH11250857A/en
Publication of JPH11250857A publication Critical patent/JPH11250857A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a discharge lamp with excellent light emission efficiency in which deterioration of sealing glass material between an opening part of an arc tube and an electrode member at the time of lighting actuation is prevented. SOLUTION: A discharge lamp 10 is provided with an arc tube 11 comprising a large diameter part 12, and small diameter parts, and electrode members 15, so it is actuated to be lighted by energization to the electrode members 15 to perform arc discharge. The arc tube 11 is formed of transparent material of a heat conductivity of 0.09 cal/cm.s. deg.K or more, and heat is transmitted from the large diameter part 12 to the small diameter parts 13 for increasing the temperature of thin tube chambers 13a to increase light emitting efficiency. The small diameter part where sealing glass material 16a exists is formed of material of lower heat conductivity than that of the large diameter part 12, or a heat insulation member 17 of lower heat conductivity than that of the large diameter part 12 is disposed in the thin tube chamber 13 on the side of the arc tube 11 where sealing glass material 16a exists, thereby deterioration of sealing glass material 16a is prevented.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光物質を入れた
発光管内の開口に電極部材を封着した放電灯に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a discharge lamp in which an electrode member is sealed at an opening in an arc tube containing a luminous substance.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、この種の放電灯として、透光性セ
ラミックからなる発光管の開口部に1対の電極を有する
電極部材を固着することにより、発光管内に水銀、不活
性ガス、金属ハロゲン化物等の発光物質を気密に封入し
たものが知られている。すなわち、放電灯は、大径部
と、大径部の両端部に接続される小径部とからなる発光
管を備え、小径部の端部の開口部に電極部材を挿入する
とともに電極部材の外周の間隙にガラスフリットなどの
封着ガラス材を溶融させた後に冷却固化することにより
発光管の開口を気密に封止している。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a discharge lamp of this type, an electrode member having a pair of electrodes is fixed to an opening of an arc tube made of a translucent ceramic, so that mercury, an inert gas, metal It is known that a light emitting substance such as a halide is hermetically sealed. That is, the discharge lamp includes an arc tube having a large-diameter portion and small-diameter portions connected to both ends of the large-diameter portion. The opening of the arc tube is hermetically sealed by melting and sealing the sealing glass material such as a glass frit in the gap of.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】通常、透光性セラミッ
クは、熱伝導率が0.08cal/cm・s・゜K程度
であり、発光管内で生じた熱が小径部へ十分に伝わら
ず、発光管内部で生じる温度差が大きく、小径部内が低
温部となって発光物質が発光せずに溜まってしまい、発
光効率が低いという問題があった。こうした問題を解決
するために、小径部の長さを短くし、低温部の温度を上
げた場合には、電極部材を封止している封着ガラス材に
伝わる熱も大きくなり、封着ガラス材がガラス転移点を
越えて軟化してシール性を損なうおそれがある。
Generally, translucent ceramics have a thermal conductivity of about 0.08 cal / cm · s · ΔK, and the heat generated in the arc tube is not sufficiently transmitted to the small diameter portion. There is a problem that the temperature difference generated inside the arc tube is large, the inside of the small diameter portion becomes a low temperature portion, and the luminous substance accumulates without emitting light, resulting in low luminous efficiency. In order to solve these problems, if the length of the small diameter part is shortened and the temperature of the low temperature part is raised, the heat transmitted to the sealing glass material sealing the electrode member also increases, and the sealing glass The material may be softened beyond the glass transition point to impair the sealing property.

【0004】本発明は、上記従来の技術の問題を解決す
るものであり、点灯作動時に、発光管の開口部と電極部
材との間を封着する封着ガラス材の劣化を防止するとと
もに、発光効率の優れた放電管を提供することを目的と
する。
The present invention solves the above-mentioned problems of the prior art, and prevents deterioration of a sealing glass material for sealing between an opening of an arc tube and an electrode member at the time of lighting operation. An object is to provide a discharge tube having excellent luminous efficiency.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段およびその作用・効果】上
記課題を解決するためになされた第1の発明は、発光物
質を入れた中空室を有する大径部と、該大径部に延設さ
れかつ上記中空室に連通する細管室を有する小径部とを
備え、透光性材料から形成された発光管と、上記小径部
の開口部から細管室を通り中空室にわたって配置され、
その先端の中空室側に電極部を有する電極部材と、を備
え、電極部材に通電してアーク放電を行なうことにより
点灯作動させる放電灯において、上記発光管は、熱伝導
率が0.09cal/cm・s・゜K以上の透光性材料
から形成され、上記大径部から上記小径部への伝熱によ
り上記細管室の温度を上げることにより発光効率を高め
たことを特徴とする。
Means for Solving the Problems and Action / Effect The first invention for solving the above-mentioned problems is a large-diameter portion having a hollow chamber containing a luminescent substance, and a large-diameter portion extending to the large-diameter portion. A small-diameter portion having a small-diameter chamber communicating with the hollow chamber, and a light-emitting tube formed of a light-transmitting material, and arranged from the opening of the small-diameter portion to the hollow chamber through the small-diameter chamber,
An electrode member having an electrode portion on the hollow chamber side at the tip thereof, wherein the arc tube has a heat conductivity of 0.09 cal / It is formed of a translucent material of cm · s · ΔK or more, and the luminous efficiency is increased by increasing the temperature of the capillary chamber by heat transfer from the large diameter portion to the small diameter portion.

【0006】第1の発明にかかる放電灯を構成する発光
管は、大径部と小径部とから構成されている。大径部
は、発光物質を入れている中空室を有し、この中空室に
小径部の細管室を接続している。また、小径部の開口部
は、封着ガラス材を介して電極部材の一端部で封着され
ている。電極部材は、細管室を貫通し、中空室まで延設
されており、その先端部に電極部が設けられている。こ
うした電極部材への通電によりアーク放電により発光物
質が揮発して、放電発光が行なわれる。
[0006] The arc tube constituting the discharge lamp according to the first invention comprises a large-diameter portion and a small-diameter portion. The large-diameter portion has a hollow chamber containing a luminescent substance, and the small-diameter portion capillary chamber is connected to the hollow chamber. Further, the opening of the small diameter portion is sealed at one end of the electrode member via a sealing glass material. The electrode member penetrates the capillary chamber and extends to the hollow chamber, and an electrode portion is provided at a tip end thereof. The light-emitting substance is volatilized by arc discharge due to energization of the electrode member, and discharge light emission is performed.

【0007】第1の発明における発光管は、0.09c
al/cm・s・゜K以上の熱伝導率の大きな透光性材
料から形成されていることから、アーク放電による熱
は、大径部から小径部へ素早く伝熱される。このよう
に、大径部の中空室内の温度の上昇及び細管室の温度上
昇を実現できる。つまり、中空室と細管室との間の部位
のように大径部内で最も冷えやすい箇所、または細管室
の一部の冷却しやすい箇所、つまり最冷部の温度を発光
時に極力高くできる。最冷部となる箇所に溜まっている
発光物質は、この温度上昇に寄与することになり、初期
での発光効率を向上させることになる。したがって、ト
ータルの発光効率を高くできる。
[0007] The arc tube according to the first invention is 0.09c
Since it is formed of a light-transmitting material having a large thermal conductivity of al / cm · s · ΔK or more, heat due to arc discharge is quickly transferred from the large diameter portion to the small diameter portion. As described above, it is possible to increase the temperature in the hollow chamber of the large diameter portion and the temperature in the capillary chamber. In other words, it is possible to maximize the temperature of the coldest part in the large diameter portion, such as the part between the hollow chamber and the capillary chamber, or the part of the capillary chamber that is easily cooled, that is, the temperature of the coldest part during light emission. The light-emitting substance accumulated in the coldest part contributes to the temperature rise, thereby improving the luminous efficiency in the initial stage. Therefore, the total luminous efficiency can be increased.

【0008】第2の発明は、発光物質を入れた中空室を
有する大径部と、該大径部に延設されるとともに上記中
空室に連通する細管室を有する小径部とを備え、透光性
材料から形成された発光管と、上記小径部の開口部から
細管室を通り中空室にわたって配置され、その先端の中
空室側に電極部を有し、該開口部で封着ガラス材により
封着支持された電極部材と、を備え、上記電極部材に通
電してアーク放電を行なうことにより点灯作動させる放
電灯において、上記小径部は、上記大径部の熱伝導率よ
り低い熱伝導率の材料から形成された低伝熱部を有し、
該低伝熱部により大径部から封着ガラス材への伝熱を低
減するように構成したことを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a large-diameter portion having a hollow chamber containing a light-emitting substance, and a small-diameter portion extending to the large-diameter portion and having a small-diameter chamber communicating with the hollow chamber. An arc tube formed of a light-emitting material, and arranged from the opening of the small diameter portion to the hollow chamber through the narrow tube chamber, and has an electrode portion on the hollow chamber side at the tip, and a sealing glass material at the opening. An electrode member that is sealed and supported, wherein the small-diameter portion has a lower thermal conductivity than that of the large-diameter portion in a discharge lamp that is operated by energizing the electrode member to perform arc discharge. Having a low heat transfer portion formed from a material of
It is characterized in that the heat transfer from the large diameter portion to the sealing glass material is reduced by the low heat transfer portion.

【0009】第2の発明では、大径部に延設された小径
部に、大径部の熱伝導率より低い熱伝導率の材料から形
成された低伝熱部を設け、該低伝熱部により大径部から
封着ガラス材への伝熱を低減するように構成したもので
ある。すなわち、小径部の一部に、大径部より熱伝導率
の低い低伝熱部を設けることにより、大径部から小径部
を介して封着ガラス材へ伝わる伝熱を低減する。低伝熱
部は、発光管内の温度を高くしても、封着ガラス材に伝
わる温度を低減することから、封着ガラス材がガラス転
移点を越えるような温度となるのを抑制する。また、こ
のような構成にすることで、最冷部を形成しやすい小径
部の間隙の温度を高くすることができるので、間隙に発
光物質が溜まるのを抑制する。なお、低伝熱部は、小径
部の一部に形成するほか全部であってもよく、また、封
着ガラス材の温度の低減に寄与する箇所であれば、その
位置は特に限定されない。
In the second invention, a low heat transfer portion made of a material having a thermal conductivity lower than that of the large diameter portion is provided in the small diameter portion extending to the large diameter portion. The heat transfer from the large diameter portion to the sealing glass material is reduced by the portion. That is, by providing a low heat transfer part having a lower thermal conductivity than the large diameter part in a part of the small diameter part, the heat transfer from the large diameter part to the sealing glass material via the small diameter part is reduced. The low heat transfer section reduces the temperature transmitted to the sealing glass material even when the temperature inside the arc tube is increased, and thus suppresses the temperature of the sealing glass material from exceeding the glass transition point. In addition, with such a configuration, the temperature of the gap in the small-diameter portion where the coldest portion is easily formed can be increased, so that the accumulation of the luminescent substance in the gap is suppressed. The low heat transfer portion may be formed as a part of the small diameter portion or may be all. The position of the low heat transfer portion is not particularly limited as long as it contributes to the reduction of the temperature of the sealing glass material.

【0010】また、発光管の透光性材料に熱伝導率の高
いものを用いることに伴う封着ガラス材の熱的劣化を防
止するために、以下のような好適な態様を採ることがで
きる。
In order to prevent the sealing glass material from being thermally degraded due to the use of a material having a high thermal conductivity as the light-transmitting material of the arc tube, the following preferred modes can be adopted. .

【0011】上記小径部で電極部材を封着ガラス材で封
着している位置が、点灯作動時に、上記封着ガラス材の
中空室側に面する部分の温度が該封着ガラス材の軟化す
るガラス転移温度よりも低い温度になるように小径部及
び電極部材の長さを設定する。これにより、大径部から
小径部を介して封着ガラス材に熱が伝わる間に外部への
放熱が行なわれ、封着ガラス材の熱的劣化を防止でき
る。
The position where the electrode member is sealed with the sealing glass material at the small-diameter portion is such that the temperature of the portion of the sealing glass material facing the hollow chamber during the lighting operation is softened. The length of the small diameter portion and the length of the electrode member are set so as to be lower than the glass transition temperature. Accordingly, heat is radiated to the outside while heat is transmitted from the large diameter portion to the sealing glass material via the small diameter portion, and thermal deterioration of the sealing glass material can be prevented.

【0012】このように小径部を長い細管とした場合に
は、小径部の肉厚を大径部より大きくすることにより、
機械的強度の低下を補うことが好ましい。
In the case where the small-diameter portion is formed into a long thin tube, the thickness of the small-diameter portion is made larger than that of the large-diameter portion.
It is preferable to compensate for the decrease in mechanical strength.

【0013】また、大径部より熱伝導率が低い材料で小
径部を形成したり、封着ガラス材が存在する発光管側の
細管室に大径部より熱伝導率の低い断熱部材を配置す
る。なお、中空室内の熱は、小径部内の細管室を通り封
着ガラス材にも伝わるが、この熱的影響を緩和するため
に、細管室内でありかつ封着ガラス材と中空室との間
に、上記大径部より熱伝導率の小さい断熱部材を配置す
ることが好ましい。
Further, the small-diameter portion is formed of a material having a lower thermal conductivity than the large-diameter portion, or a heat insulating member having a lower thermal conductivity than the large-diameter portion is arranged in the narrow tube chamber on the arc tube side where the sealing glass material exists. I do. The heat in the hollow chamber is also transmitted to the sealing glass material through the small-diameter chamber in the small-diameter portion.To mitigate this thermal effect, the heat is in the narrow-tube chamber and between the sealing glass material and the hollow chamber. It is preferable to dispose a heat insulating member having a smaller thermal conductivity than the large diameter portion.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以上説明した本発明の構成・作用
を一層明らかにするために、以下本発明の好適な実施例
について説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In order to further clarify the configuration and operation of the present invention described above, a preferred embodiment of the present invention will be described below.

【0015】図1は本発明の一実施の形態にかかる放電
灯10を示す断面図である。図1において、放電灯10
は、発光管11と、発光管11内に充填された発光物質
(図示省略)と、電極部材15とを備えている。発光管
11は、発光物質を充填した中空室12aを有する大径
部12と、大径部12の両側からそれぞれ延設された小
径部13とを備えている。
FIG. 1 is a sectional view showing a discharge lamp 10 according to one embodiment of the present invention. In FIG. 1, a discharge lamp 10
Includes an arc tube 11, a light emitting substance (not shown) filled in the arc tube 11, and an electrode member 15. The arc tube 11 has a large-diameter portion 12 having a hollow chamber 12a filled with a luminescent substance, and small-diameter portions 13 extending from both sides of the large-diameter portion 12, respectively.

【0016】上記大径部12は、ほぼ楕円球状であり、
その管壁の厚さが一定に形成されている。小径部13
は、大径部12の両端部にそれぞれ細管として連続して
形成されており、その内側スペースが細管室13aにな
っている。また、小径部13の両端部には、細管室13
aを外部に開放する開口部13bが形成されている。
The large diameter portion 12 has a substantially elliptical spherical shape.
The thickness of the tube wall is formed to be constant. Small diameter part 13
Are formed continuously at both ends of the large diameter portion 12 as thin tubes, respectively, and the inner space thereof is a thin tube chamber 13a. Further, at both ends of the small-diameter portion 13, the capillary chamber 13 is provided.
An opening 13b that opens a to the outside is formed.

【0017】上記発光管11の材料としては、アルミ
ナ、アルミナーイットリアーガーネット、石英ガラス等
の透光性材料を用いることができる。なお、発光物質と
して、DyI3、CsI、TlI、NaIなどを用いる
場合には、その反応性の高いことを考慮して、アルミナ
を主原料として用いることが好ましい。また、発光管1
1の透光性材料の熱伝導率は、0.11cal/cm・
s・゜Kになっており、通常のAl23の熱伝導率0.
08cal/cm・s・゜Kより大きくなっている。こ
のような透光性材料の原料としては、例えば、アルミニ
ウム塩の熱分解法により得ることができる。なお、アル
ミニウム塩の熱分解法によるAl23の製法について
は、特開平3−174454号に詳細に記載されている
ので、ここでは省略する。
As a material for the arc tube 11, a light-transmitting material such as alumina, alumina-yttria garnet, quartz glass, or the like can be used. When DyI 3 , CsI, TlI, NaI, or the like is used as the light-emitting substance, it is preferable to use alumina as a main raw material in consideration of its high reactivity. The arc tube 1
The thermal conductivity of the light-transmitting material of No. 1 is 0.11 cal / cm ·
s · ゜ K, and the thermal conductivity of ordinary Al 2 O 3 is 0.1.
08 cal / cm · s · ΔK. Such a material for the light-transmitting material can be obtained, for example, by a thermal decomposition method of an aluminum salt. The method for producing Al 2 O 3 by a thermal decomposition method of an aluminum salt is described in detail in JP-A-3-174454, and will not be described here.

【0018】こうした発光管11を製造する方法とし
て、例えば、アルミナを主原料としたスラリを形成し、
これを鋳込み成形により大径部12及び小径部13を一
体に形成することができる。このような鋳込み成形によ
り、大径部12に連続した小径部13を長く形成するこ
とも容易である。
As a method of manufacturing such an arc tube 11, for example, a slurry mainly composed of alumina is formed,
The large diameter portion 12 and the small diameter portion 13 can be integrally formed by casting. It is easy to form the small-diameter portion 13 continuous with the large-diameter portion 12 by such casting.

【0019】図2は図1の放電灯10の要部を拡大して
示す断面図である。図2に示すように、発光管11の開
口部13bは、電極部材15で封止されている。電極部
材15は、開口部13bに挿入される封止基部15a
と、この封止基部15aの端部から細管室13aを通り
中空室12aまで設けられているリード部15bと、こ
のリード部15bの先端に設けられた電極部15cとを
備えている。上記封止基部15aは、外部リード線(図
示省略)に接続される端子を兼用しており、外部リード
線に接続されることにより給電される。また、リード部
15bは、小径部13の内壁面との間に所定間隙を隔て
て、細管室13aの中心部を軸方向に貫通している。ま
た、電極部15cは、リード部15bの先端部に接続さ
れており、コイル状に巻回されており、対向する電極部
15cとの間で放電距離を隔てて放電する。
FIG. 2 is an enlarged sectional view showing a main part of the discharge lamp 10 of FIG. As shown in FIG. 2, the opening 13 b of the arc tube 11 is sealed with an electrode member 15. The electrode member 15 includes a sealing base 15a inserted into the opening 13b.
And a lead portion 15b provided from the end of the sealing base portion 15a to the hollow chamber 12a through the narrow tube chamber 13a, and an electrode portion 15c provided at the tip of the lead portion 15b. The sealing base 15a also serves as a terminal connected to an external lead (not shown), and is supplied with power by being connected to the external lead. The lead portion 15b extends axially through the center of the capillary chamber 13a with a predetermined gap between the lead portion 15b and the inner wall surface of the small diameter portion 13. The electrode portion 15c is connected to the tip of the lead portion 15b, is wound in a coil shape, and discharges with a discharge distance between the electrode portion 15c and the opposing electrode portion 15c.

【0020】電極部材15の各材料は、以下のものを用
いることができる。すなわち、封止基部15aとして、
Nb、Re等の金属、Nb−Zr等の合金、金属−B
系、金属−C(N)系、金属−Si系等のサーメット等
の発光管11の材料と熱膨張係数の近似する材料を用い
ることができる。また、リード部15b及び電極部15
cとして、高融点のW,Moなどを用いることができ
る。
The following materials can be used for the electrode member 15. That is, as the sealing base 15a,
Metals such as Nb and Re, alloys such as Nb-Zr, and metal-B
A material having a similar thermal expansion coefficient to that of the material of the arc tube 11, such as a cermet or a cermet such as a metal-C (N) -based metal or a metal-Si-based material can be used. The lead 15b and the electrode 15
As c, high melting point W, Mo or the like can be used.

【0021】また、電極部材15の封止基部15aは、
開口部13bの内壁面との間に封着ガラス材16aを封
入することにより、発光管11内と外部とを気密状態に
封着している。封着ガラス材16aの材料としては、S
iO2−Al23−MgO系、Al23−CaO−Y2
3系、Al23−SiO2−Dy23系など種々のものが
発光管11の材料との熱膨張係数等の物性にあわせて利
用できる。
The sealing base 15a of the electrode member 15 is
By sealing the sealing glass material 16a between the inner wall surface of the opening 13b and the inside, the inside of the arc tube 11 and the outside are sealed in an airtight state. The material of the sealing glass material 16a is S
iO 2 -Al 2 O 3 -MgO based, Al 2 O 3 -CaO-Y 2 O
Various types, such as a 3 type and an Al 2 O 3 —SiO 2 —Dy 2 O 3 type, can be used in accordance with physical properties such as a coefficient of thermal expansion with the material of the arc tube 11.

【0022】なお、封着ガラス材16aにより封着する
方法として、以下の工程をとることができる。まず、発
光管11内に発光物質などを入れた後に、発光管11の
開口部13bに電極部材15を挿入し、さらに開口部1
3bの端部に封着ガラス材16aを形成するガラス環
(図示省略)を載せ、これらをArガスの雰囲気中に晒
す。そして、ガラス環に赤外線を照射して加熱溶融させ
る。溶融したガラス環は、開口部13bの壁面と封止基
部15aとの間に進入して固化する。これにより、発光
管11の開口部13bの内壁面と封止基部15aとの外
周面との間が封着ガラス材16aで封着される。
The following steps can be taken as a method of sealing with the sealing glass material 16a. First, after a luminescent substance or the like is put into the arc tube 11, the electrode member 15 is inserted into the opening 13b of the arc tube 11, and
A glass ring (not shown) forming the sealing glass material 16a is placed on the end of 3b, and these are exposed to an atmosphere of Ar gas. Then, the glass ring is irradiated with infrared rays to be heated and melted. The molten glass ring enters between the wall surface of the opening 13b and the sealing base 15a and solidifies. Thereby, the space between the inner wall surface of the opening 13b of the arc tube 11 and the outer peripheral surface of the sealing base 15a is sealed with the sealing glass material 16a.

【0023】また、封着ガラス材16aが存在する部分
の発光管11側の細管室13a内には、断熱部材17が
配置されている。この断熱部材17は、熱伝導率が0.
08cal/cm・s・゜KのAl23から形成されて
おり、発光管11の熱伝導率0.11cal/cm・s
・゜Kより小さく形成されている。
Further, a heat insulating member 17 is disposed in the narrow tube chamber 13a on the side of the arc tube 11 where the sealing glass material 16a exists. This heat insulating member 17 has a thermal conductivity of 0.1.
It is made of Al 2 O 3 of 08 cal / cm · s · ΔK, and the thermal conductivity of the arc tube 11 is 0.11 cal / cm · s.
-It is formed smaller than ΔK.

【0024】次に、放電灯10の点灯作動について説明
する。放電灯10を水平位置に配置し、放電灯10の電
極部材15,15の間に通電すると、電極部15c,1
5cの間にアーク放電が発生する。これにより、発光管
11内に充填されている発光物質に放電エネルギが与え
られる。すなわち、Hgがアーク放電の早い段階から蒸
発して発光管11内の蒸気圧を高め、さらにこの蒸気圧
の上昇によりDyなどの他の発光物質の発光条件が整え
られる。そして、Dyなどがイオン状態になってアーク
放電されることにより放電灯10が点灯する。このと
き、発光管11内のアーク放電による熱は、大径部12
から小径部13に伝わる。
Next, the lighting operation of the discharge lamp 10 will be described. When the discharge lamp 10 is arranged in a horizontal position and a current flows between the electrode members 15 of the discharge lamp 10, the electrode portions 15c, 1
Arc discharge occurs during 5c. Thereby, discharge energy is given to the luminescent material filled in the arc tube 11. That is, Hg evaporates from an early stage of the arc discharge to increase the vapor pressure in the arc tube 11, and the increase in the vapor pressure adjusts the luminous conditions of another luminous substance such as Dy. Then, the discharge lamp 10 is turned on when Dy or the like enters an ion state and is subjected to arc discharge. At this time, the heat due to the arc discharge in the arc tube 11
To the small diameter portion 13.

【0025】ここで、上記発光管11を構成する透光性
材料の熱伝導率を大きくしたのは、以下の理由による。
放電灯10の電極部15cでアーク放電させると、発光
管11内の温度が上昇する。この熱は、発光管11の大
径部12から小径部13へ伝わり、さらに小径部13か
ら電極部材15へ伝わり、電極部材15で放熱される。
このとき、発光管11の熱伝導率が大きいと、大径部1
2の熱は、小径部13へ素早く伝熱され、最冷部を作り
やすい小径部13の間隙の温度を上げることができる。
したがって、最冷部に溜まり易い発光物質を発光に寄与
させることができ、発光効率を高くできる。
Here, the reason why the thermal conductivity of the translucent material constituting the arc tube 11 is increased is as follows.
When arc discharge occurs at the electrode portion 15c of the discharge lamp 10, the temperature inside the arc tube 11 increases. This heat is transmitted from the large-diameter portion 12 of the arc tube 11 to the small-diameter portion 13, further transmitted from the small-diameter portion 13 to the electrode member 15, and radiated by the electrode member 15.
At this time, if the thermal conductivity of the arc tube 11 is large, the large-diameter portion 1
The heat of No. 2 is quickly transferred to the small-diameter portion 13, and the temperature of the gap between the small-diameter portions 13 where the coldest portion is easily formed can be increased.
Therefore, a light-emitting substance that easily accumulates in the coolest part can contribute to light emission, and light emission efficiency can be increased.

【0026】図3は熱伝導率の大きい放電灯10におけ
る発光試験の結果を示す。ここで、放電灯10を試験し
た条件は、以下の通りである。発光管11の全長を50
mmとし、電極部15cの距離を14mmに設定し、発
光物質として、Hgを6mg、DyI3−CsIを8
5:15重量%を4mg、TlIを2mg、NaIを
2.5mg用い、封着ガラス材16aとして、800℃
で軟化するガラス転移温度Tgを有するDy23−Si
2−Al23の結晶化ガラスを用いた。そして、放電
灯10の電極部材15を外部リード線を介して、交流1
00V入力の安定器に接続した。なお、比較例として、
発光管の熱伝導率が0.08cal/cm・s・゜Kで
同形状のものを用いた。
FIG. 3 shows the results of a light emission test on a discharge lamp 10 having a high thermal conductivity. Here, the conditions under which the discharge lamp 10 was tested are as follows. The total length of the arc tube 11 is 50
mm, the distance between the electrode portions 15c was set to 14 mm, and Hg was 6 mg, and DyI 3 -CsI was 8
5: 15% by weight of 4 mg, TlI of 2 mg and NaI of 2.5 mg were used as sealing glass material 16a at 800 ° C.
Dy 2 O 3 —Si having a glass transition temperature Tg that softens under pressure
O 2 was used crystallized glass -Al 2 O 3. Then, the electrode member 15 of the discharge lamp 10 is connected to an AC 1 through an external lead wire.
It was connected to a 00V input ballast. In addition, as a comparative example,
An arc tube having the same shape with a thermal conductivity of 0.08 cal / cm · s · ΔK was used.

【0027】図3における発光の効率は全光束(lm)
/電力(W)で評価している。図3から分かるように、
発光管11の熱伝導率を大きくすることにより、発光の
効率が88.2から94.8へと向上した。また、色温
度も目標としている4000Kに近い値になり、しか
も、太陽光を100とした相対的な評価値である平均演
色性も目標値の100に近い値になった。
The luminous efficiency in FIG. 3 is the total luminous flux (lm).
/ Electricity (W). As can be seen from FIG.
By increasing the thermal conductivity of the arc tube 11, the luminous efficiency was improved from 88.2 to 94.8. In addition, the color temperature was also close to the target value of 4000 K, and the average color rendering property, which was a relative evaluation value with respect to sunlight, was also close to the target value of 100.

【0028】このように放電灯10の発光効率を高める
ために発光管11の熱伝導率を高くして発光管11内の
温度を高くしているが、この場合には大径部12の内圧
が高くなり耐圧性を大きくする必要があるとともに、発
光管11の小径部13や封着ガラス材16aへの伝熱が
促進されて封着ガラス材16aの熱的劣化を招きやすく
なる。こうした課題に対応するために、以下の構成がと
られている。
As described above, in order to increase the luminous efficiency of the discharge lamp 10, the thermal conductivity of the arc tube 11 is increased to increase the temperature inside the arc tube 11. In this case, the internal pressure of the large diameter portion 12 is increased. And the pressure resistance must be increased, and the heat transfer to the small diameter portion 13 of the arc tube 11 and the sealing glass material 16a is promoted, so that the sealing glass material 16a is likely to be thermally degraded. In order to cope with such a problem, the following configuration is adopted.

【0029】放電灯10の点灯作動時におけるアークの
形状は、ほぼ楕円状になっている。このようなアークの
形状により、発光管11内の温度分布は図4に表わされ
る。図4に示すように、温度分布は、そのアークの中心
部で約5000℃であり、外周になるにしたがって低い
温度になるほぼ楕円状となる。こうした温度分布による
熱的影響を緩和するために放電灯10の形状は、図5に
示す形状になっている。
The shape of the arc when the discharge lamp 10 is turned on is substantially elliptical. With such an arc shape, the temperature distribution in the arc tube 11 is shown in FIG. As shown in FIG. 4, the temperature distribution is approximately 5000 ° C. at the center of the arc, and has a substantially elliptical shape in which the temperature becomes lower toward the outer periphery. The shape of the discharge lamp 10 has the shape shown in FIG. 5 in order to reduce the thermal influence due to such temperature distribution.

【0030】図5は放電灯10における各部の寸法を表
わす図である。図5に示す発光管11において、大径部
12の長さをL1、小径部13の長さをL2、大径部1
2の内径をD1、小径部13の内径をD2とする。ま
た、電極部材15において、中空室12a内における電
極部15cの位置つまり小径部13と大径部12との接
続部から電極部15cまでの長さをK1、さらに接続部
から封止基部15aの内端部までの長さをK2、封着ガ
ラス材16aで封着されている長さをK3とする。
FIG. 5 is a diagram showing the dimensions of each part of the discharge lamp 10. In the arc tube 11 shown in FIG. 5, the length of the large diameter portion 12 is L1, the length of the small diameter portion 13 is L2, and the large diameter portion 1 is L1.
The inside diameter of D2 is D1 and the inside diameter of the small diameter portion 13 is D2. Further, in the electrode member 15, the position of the electrode portion 15c in the hollow chamber 12a, that is, the length from the connection portion between the small diameter portion 13 and the large diameter portion 12 to the electrode portion 15c is K1, and further, the distance from the connection portion to the sealing base portion 15a is K1. The length to the inner end is K2, and the length sealed by the sealing glass material 16a is K3.

【0031】(1) 電極部材15のうち長さK2は、
放電灯10の点灯作動時に、封着ガラス材16aのガラ
ス先端部16bがガラス転移温度Tg以上の温度になら
ない長さに設定されている。上述したように、放電灯1
0の作動時における温度分布は、楕円状になっている。
さらに、図6に示すように、接続部の温度を最冷部温度
Tcsとすると、小径部13の細管室13aから開口部
13bに向かうにしたがって温度Tが低下する。そし
て、距離K0の位置で、温度Tは、封着ガラス材16a
のガラス転移温度Tgと同じになり、さらに低下し、ガ
ラス先端部16bの位置でガラス転移温度Tgより△T
だけ低くなる。すなわち、封着ガラス材16aのガラス
先端部16bの温度Tがガラス転移温度Tg以下になる
ように電極部材15及び断熱部材17が設定されてい
る。
(1) The length K2 of the electrode member 15 is
When the discharge lamp 10 is turned on, the glass tip 16b of the sealing glass material 16a is set to a length that does not reach a temperature equal to or higher than the glass transition temperature Tg. As described above, the discharge lamp 1
The temperature distribution at the time of operation 0 is elliptical.
Further, as shown in FIG. 6, assuming that the temperature of the connection portion is the coldest portion temperature Tcs, the temperature T decreases from the narrow tube chamber 13a of the small diameter portion 13 toward the opening 13b. Then, at the position of the distance K0, the temperature T becomes the sealing glass material 16a.
Becomes lower than the glass transition temperature Tg at the position of the glass tip portion 16b.
Only lower. That is, the electrode member 15 and the heat insulating member 17 are set so that the temperature T of the glass tip portion 16b of the sealing glass material 16a is equal to or lower than the glass transition temperature Tg.

【0032】したがって、放電灯10の点灯作動時に、
封着ガラス材16aのガラス先端部16bは、ガラス転
移温度Tg以上の温度にならず、ガラス転移温度Tgよ
り少なくとも△Tだけ低い温度に維持される。よって、
封着ガラス材16aがガラス転移温度Tg以上に晒され
ることがなく、封着ガラス材16aを構成する元素が抜
け出て放電灯のスペクトル成分に、その元素のスペクト
ル成分が含まれるような放電灯10の放電特性に悪影響
を生じない。なお、電極部材15を長くした場合には、
小径部も長くなることから、その機械的強度を高める必
要がある場合には、小径部13の太さを太くすることが
好ましい。
Therefore, when the discharge lamp 10 is turned on,
The glass tip portion 16b of the sealing glass material 16a does not reach a temperature higher than the glass transition temperature Tg and is maintained at a temperature at least ΔT lower than the glass transition temperature Tg. Therefore,
The discharge lamp 10 is such that the sealing glass material 16a is not exposed to the glass transition temperature Tg or higher, and the constituent elements of the sealing glass material 16a escape and the spectral components of the discharge lamp include the spectral components of the element. It does not adversely affect the discharge characteristics. When the electrode member 15 is lengthened,
Since the small-diameter portion also becomes long, it is preferable to increase the thickness of the small-diameter portion 13 when it is necessary to increase the mechanical strength.

【0033】(2) 図5に示すように、大径部12の
両端部の形状は、電極部15cの先端を中心とした半球
の曲面部12cとし、この曲面部12cに連続した円筒
部12dを形成し、円筒部12dの直径をD1(=2K
1)としている。このような形状としたのは、以下の理
由による。
(2) As shown in FIG. 5, both ends of the large diameter portion 12 have a hemispherical curved surface portion 12c centered on the tip of the electrode portion 15c, and a cylindrical portion 12d continuous with the curved surface portion 12c. Is formed, and the diameter of the cylindrical portion 12d is set to D1 (= 2K
1). Such a shape is adopted for the following reason.

【0034】アーク放電により電極部15cの熱で、発
光管11内の温度が上昇し、その温度分布は、曲面部1
2c内で電極部15cの先端を中心としたほぼ半球状に
なる。ここで、曲面部12cの壁面の温度が1150℃
を越えると、曲面部12cを構成するアルミナ自体が変
態を生じ、耐久性が低下するとともに、透光性が失わる
おそれがある。逆に、曲面部12c内に低い温度の部分
があると、この低い部分における発光物質が液化したま
まで未発光になり、発光効率が低下する。
The temperature inside the arc tube 11 rises due to the heat of the electrode portion 15c due to the arc discharge, and the temperature distribution is
Within 2c, it becomes substantially hemispherical centering on the tip of the electrode portion 15c. Here, the temperature of the wall surface of the curved surface portion 12c is 1150 ° C.
If it exceeds, the alumina itself constituting the curved surface portion 12c undergoes transformation, whereby the durability may be reduced and the light transmitting property may be lost. Conversely, if there is a low-temperature portion in the curved surface portion 12c, the luminescent material in this low portion remains liquefied and does not emit light, and the luminous efficiency decreases.

【0035】こうした現象を考慮して、大径部12の曲
面部12c及び円筒部12dの形状は、アークの温度分
布に合わせるとともに発光管11のアルミナの耐熱性の
限界である約1150℃とほぼ一致させた形状であり、
これにより、発光管11の熱的な劣化を防止して発光管
11の寿命を上げるとともに、温度の低い部分をなくし
て発光効率を上昇させている。さらに、放電灯10の点
灯作動時に、中空室12aの圧力が上昇し、大径部12
に大きな応力が加わる。上述した発光管11の大径部1
2の形状は、曲面部12cとなっているので、応力が分
散して加わり、局所的に応力が集中する部分がなく、よ
って放電灯10の耐久性を向上させることができる。
In consideration of such a phenomenon, the shapes of the curved surface portion 12c and the cylindrical portion 12d of the large-diameter portion 12 are adjusted to the temperature distribution of the arc, and approximately 1150 ° C. which is the limit of the heat resistance of the alumina of the arc tube 11. It is a matched shape,
As a result, thermal deterioration of the arc tube 11 is prevented, the life of the arc tube 11 is increased, and the luminous efficiency is increased by eliminating a portion having a low temperature. Further, when the discharge lamp 10 is turned on, the pressure in the hollow chamber 12a increases, and the large-diameter portion 12
Large stress is applied to the Large diameter portion 1 of arc tube 11 described above
Since the shape 2 is the curved surface portion 12c, the stress is dispersed and applied, and there is no portion where the stress is locally concentrated, so that the durability of the discharge lamp 10 can be improved.

【0036】(3) 図7は他の実施の形態にかかる放
電灯10Bを示す断面図である。放電灯10Bは、ラク
ビーボール形状の大径部12Bを備えている。大径部1
2Bをこのような形状にしたのは、以下の理由による。
図8に示すように、放電灯10Bを水平方向に配置して
点灯した場合において、アークが上方へ湾曲した形状に
なり、これに対応した破線で示す温度分布となることが
ある。このような場合に、大径部12Bの内壁面がアー
クの形状に合っていないと、大径部12Bの内壁面に部
分的な温度のムラを生じる。そこで、大径部12Bをア
ーク放電に伴う温度分布に適合させたラクビーボール形
状としたのである。
(3) FIG. 7 is a sectional view showing a discharge lamp 10B according to another embodiment. The discharge lamp 10B includes a large-diameter portion 12B having a rugby ball shape. Large diameter part 1
The reason why 2B is formed in such a shape is as follows.
As shown in FIG. 8, when the discharge lamp 10 </ b> B is arranged and lit in a horizontal direction, the arc may have an upwardly curved shape, and may have a temperature distribution indicated by a broken line corresponding thereto. In such a case, if the inner wall surface of the large diameter portion 12B does not conform to the shape of the arc, a partial temperature unevenness occurs on the inner wall surface of the large diameter portion 12B. Therefore, the large-diameter portion 12B is formed into a rugby ball shape adapted to the temperature distribution accompanying the arc discharge.

【0037】図9は他の実施の形態にかかる放電灯10
Fの構成及びその温度分布を説明する説明図である。放
電灯10Fは、大径部12Fと小径部13Fとを備え、
小径部13Fの一部に、大径部12Fより熱伝導率の低
い材料で形成された低伝熱部13Faが形成されてい
る。この低伝熱部13Faには、電極部材15の封止基
部15aが封着ガラス材16aを介して支持されてい
る。この低伝熱部13Faは、大径部12Fに貼り合わ
せることにより、または鋳込み成形の際に異なった材料
を流し込むことにより形成することができる。
FIG. 9 shows a discharge lamp 10 according to another embodiment.
It is explanatory drawing explaining the structure of F and its temperature distribution. The discharge lamp 10F includes a large diameter portion 12F and a small diameter portion 13F,
A low heat transfer portion 13Fa made of a material having lower thermal conductivity than the large diameter portion 12F is formed in a part of the small diameter portion 13F. The sealing base 15a of the electrode member 15 is supported by the low heat transfer portion 13Fa via a sealing glass material 16a. This low heat transfer part 13Fa can be formed by bonding to the large diameter part 12F or by pouring a different material at the time of casting.

【0038】小径部13Fに低伝熱部13Faを形成し
たのは、以下の理由による。大径部12Fの透光性材料
を大きな熱伝導率のものを用いれば、上述したように大
径部12F内の最冷部温度Tcsの温度を高くでき、放
電灯10Fの発光の効率を向上させることができる。し
かし、最冷部温度Tcsの温度上昇は、封着ガラス材1
6aのガラス先端部16bの温度上昇を招くことになる
が、低伝熱部13Faによりこの課題を解決している。
The reason why the low heat transfer portion 13Fa is formed in the small diameter portion 13F is as follows. If the light-transmitting material of the large-diameter portion 12F has a large thermal conductivity, the temperature of the coldest portion temperature Tcs in the large-diameter portion 12F can be increased as described above, and the emission efficiency of the discharge lamp 10F is improved. Can be done. However, the temperature rise of the coldest part temperature Tcs is caused by the
Although the temperature of the glass tip portion 16b of 6a is increased, this problem is solved by the low heat transfer portion 13Fa.

【0039】すなわち、図9の温度分布に示すように、
大径部12F及びこれに延設された小径部13Fの一部
の温度変化は、曲線Taで表わされ、小径部13Fの低
伝熱部13Faの温度変化は、曲線Tbで表わされ、曲
線Taの温度勾配より大きい。このため、放電灯10F
の点灯作動時に、最冷部温度Tcsが高くなっても、曲
線Tbの大きな温度勾配により、封着ガラス材16aの
ガラス先端部16bにおける温度がガラス転移温度Tg
を下回らせることが容易となる。このように低伝熱部1
3Faは、放電灯10F内の発光温度を高くしても、封
着ガラス材16aの温度を低減することができる。
That is, as shown in the temperature distribution of FIG.
The temperature change of the large diameter portion 12F and a part of the small diameter portion 13F extended therefrom is represented by a curve Ta, and the temperature change of the low heat transfer portion 13Fa of the small diameter portion 13F is represented by a curve Tb. It is larger than the temperature gradient of the curve Ta. For this reason, the discharge lamp 10F
Even when the coldest part temperature Tcs increases during the lighting operation of, due to the large temperature gradient of the curve Tb, the temperature at the glass tip part 16b of the sealing glass material 16a becomes the glass transition temperature Tg.
Is easily reduced. Thus, the low heat transfer section 1
3Fa can reduce the temperature of the sealing glass material 16a even if the emission temperature in the discharge lamp 10F is increased.

【0040】なお、この発明は上記実施例に限られるも
のではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の
態様において実施することが可能である。
The present invention is not limited to the above embodiment, but can be implemented in various modes without departing from the gist of the invention.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施の形態にかかる放電灯10を示
す断面図である。
FIG. 1 is a sectional view showing a discharge lamp 10 according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1の放電灯10の要部を拡大して示す断面図
である。
FIG. 2 is an enlarged sectional view showing a main part of the discharge lamp 10 of FIG.

【図3】熱伝導率の大きい放電灯10における発光試験
の結果を説明する説明図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating the results of a light emission test on a discharge lamp 10 having a high thermal conductivity.

【図4】放電灯10の点灯作動時における温度分布を説
明する説明図である。
FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a temperature distribution when the discharge lamp 10 is turned on.

【図5】放電灯10における各部の寸法を表わす図であ
る。
FIG. 5 is a diagram showing dimensions of each part in the discharge lamp 10.

【図6】放電灯10の小径部13の温度分布を説明する
説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating a temperature distribution of a small diameter portion 13 of the discharge lamp 10.

【図7】他の実施の形態にかかる放電灯10Bを示す断
面図である。
FIG. 7 is a sectional view showing a discharge lamp 10B according to another embodiment.

【図8】他の実施の形態にかかる放電灯10Bの温度分
布を説明する説明図である。
FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating a temperature distribution of a discharge lamp 10B according to another embodiment.

【図9】他の実施の形態にかかる放電灯10Fの構成及
びその温度分布を説明する説明図である。
FIG. 9 is an explanatory diagram illustrating a configuration and a temperature distribution of a discharge lamp 10F according to another embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10…放電灯 10B…放電灯 10F…放電灯 11…発光管 12a…中空室 12…大径部 12c…曲面部 12d…円筒部 12B…大径部 12F…大径部 13…小径部 13a…細管室 13b…開口部 13F…小径部 13Fa…低伝熱部 13Fb…断熱部材 15…電極部材 15a…封止基部 15b…リード部 15c…電極部 15,15…電極部材 15c,15c…電極部 16a…封着ガラス材 16b…ガラス先端部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Discharge lamp 10B ... Discharge lamp 10F ... Discharge lamp 11 ... Arc tube 12a ... Hollow chamber 12 ... Large diameter part 12c ... Curved surface part 12d ... Cylindrical part 12B ... Large diameter part 12F ... Large diameter part 13 ... Small diameter part 13a ... Thin tube Chamber 13b ... opening 13F ... small diameter part 13Fa ... low heat transfer part 13Fb ... heat insulating member 15 ... electrode member 15a ... sealing base 15b ... lead part 15c ... electrode part 15, 15 ... electrode member 15c, 15c ... electrode part 16a ... Sealing glass material 16b: Glass tip

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 発光物質を入れた中空室を有する大径部
と、該大径部に延設されかつ上記中空室に連通する細管
室を有する小径部とを備え、透光性材料から形成された
発光管と、 上記小径部の開口部から細管室を通り中空室にわたって
配置され、その先端の中空室側に電極部を有する電極部
材と、 を備え、 電極部材に通電してアーク放電を行なうことにより点灯
作動させる放電灯において、 上記発光管は、熱伝導率が0.09cal/cm・s・
゜K以上の透光性材料から形成され、上記大径部から上
記小径部への伝熱により上記細管室の温度を上げること
により発光効率を高めたことを特徴とする放電灯。
1. A light-transmitting material, comprising: a large-diameter portion having a hollow chamber containing a luminescent substance; and a small-diameter portion having a small-diameter chamber extending to the large-diameter portion and communicating with the hollow chamber. And an electrode member disposed over the hollow chamber from the opening of the small-diameter portion to the hollow chamber through the small-diameter portion, and having an electrode portion on the hollow chamber side at the tip thereof. In the discharge lamp, which is turned on by performing the operation, the arc tube has a heat conductivity of 0.09 cal / cm · s ·
A discharge lamp made of a light-transmitting material of ゜ K or more, wherein luminous efficiency is increased by increasing the temperature of the capillary chamber by heat transfer from the large-diameter portion to the small-diameter portion.
【請求項2】 発光物質を入れた中空室を有する大径部
と、該大径部に延設されるとともに上記中空室に連通す
る細管室を有する小径部とを備え、透光性材料から形成
された発光管と、 上記小径部の開口部から細管室を通り中空室にわたって
配置され、その先端の中空室側に電極部を有し、該開口
部で封着ガラス材により封着支持された電極部材と、 を備え、 上記電極部材に通電してアーク放電を行なうことにより
点灯作動させる放電灯において、 上記小径部は、上記大径部の熱伝導率より低い熱伝導率
の材料から形成された低伝熱部を有し、該低伝熱部によ
り大径部から封着ガラス材への伝熱を低減するように構
成したことを特徴とする放電灯。
2. A light-transmitting material comprising: a large-diameter portion having a hollow chamber containing a light-emitting substance; and a small-diameter portion extending to the large-diameter portion and having a small-diameter chamber communicating with the hollow chamber. The formed arc tube and the small-diameter portion are arranged over the hollow chamber through the narrow tube chamber from the opening, and have an electrode portion on the hollow chamber side at the tip, and are sealed and supported by the sealing glass material at the opening. A discharge lamp that is operated by energizing the electrode member to perform arc discharge, wherein the small-diameter portion is formed of a material having a lower thermal conductivity than the thermal conductivity of the large-diameter portion. A discharge lamp having a low heat transfer portion, wherein the heat transfer from the large diameter portion to the sealing glass material is reduced by the low heat transfer portion.
【請求項3】 請求項1または請求項2において、 上記細管室内でありかつ封着ガラス材と中空室との間
に、上記大径部より熱伝導率の小さい断熱部材を配置し
た放電灯。
3. The discharge lamp according to claim 1, wherein a heat insulating member having a smaller thermal conductivity than the large-diameter portion is arranged in the narrow tube chamber and between the sealing glass material and the hollow chamber.
【請求項4】 発光物質を入れた中空室を有する大径部
と、該大径部に延設されかつ上記中空室に連通する細管
室を有する小径部とを備え、透光性材料から形成された
発光管と、 上記小径部の開口部から細管室を通り中空室にわたって
配置され、その先端の中空室側に電極部を有する電極部
材と、 を備え、 電極部材に通電してアーク放電を行なうことにより点灯
作動させる放電灯において、 上記発光管は、熱伝導率が0.09cal/cm・s・
゜K以上の透光性材料から形成され、 上記小径部で電極部材を封着ガラス材で封着している位
置が、点灯作動時に、上記封着ガラス材の中空室側に面
する部分の温度が該封着ガラス材の軟化するガラス転移
温度よりも低い温度になるように小径部及び電極部材の
長さを設定したこと、 を特徴とする放電灯。
4. A light-transmitting material, comprising: a large-diameter portion having a hollow chamber containing a luminescent substance; and a small-diameter portion extending from the large-diameter portion and having a capillary chamber communicating with the hollow chamber. And an electrode member disposed over the hollow chamber from the opening of the small-diameter portion to the hollow chamber through the small-diameter portion, and having an electrode portion on the hollow chamber side at the tip thereof. In the discharge lamp, which is turned on by performing the operation, the arc tube has a heat conductivity of 0.09 cal / cm · s ·
The position where the electrode member is sealed with the sealing glass material at the small-diameter portion is formed of a translucent material of ゜ K or more. A discharge lamp, wherein the small diameter portion and the length of the electrode member are set so that the temperature is lower than the glass transition temperature at which the sealing glass material softens.
【請求項5】 請求項4において、 上記小径部は、上記大径部より肉厚が大きく形成されて
いる放電灯。
5. The discharge lamp according to claim 4, wherein the small-diameter portion has a larger thickness than the large-diameter portion.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008235181A (en) * 2007-03-23 2008-10-02 Koito Mfg Co Ltd Automobile discharge bulb

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