提供一种节能气体放电灯,以及制造该放电灯的方法。该气体放电灯包括透光外壳,和在透光外壳内用以提供放电的电极。光散射反射层被布置在透光外壳的内表面上。磷光体层被涂敷在光散射反射层上。持续放电气态混合物被保持在透光外壳内部。该持续放电气态混合物包括在低压下按体积80%以上的氙气。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】包括基于氙气的气态混合物的节能气体放电灯相关申请的交叉引用本申请主张序列号为13/041,498的美国专利申请的优先权,其具有相同的专利技术名称,并于2011年3月7日提交,通过引用将其全部内容并入此文。
本申请涉及电灯,并且尤其涉及低压放电灯。
技术介绍
由于当前全球的需求,具有更好节能特性和最小更换成本的电灯是高度期望的。例如,普通类型的低能源利用电灯是32瓦、T8四脚线型的荧光灯。向该电灯供电的镇流器是恒流、高频镇流器。已安装了数以百万计的此类镇流器来运转此类电灯。这些镇流器以设计成引起电灯中放电的特定电流来运转该电灯,从而导致光发射。除了使用低能荧光灯外,人们可以通过使用以相比常规的镇流器更低的电灯电流运转电灯的镇流器来实现进一步节能。
技术实现思路
低于提供给低能荧光灯的典型电流的电灯电流使得该电灯内的汞蒸气在非最优化的压强下运转。传统的低压放电灯(诸如低能荧光灯)利用相比于通常使用的镇流器提供更低的电灯电流的镇流器将不会以其最优化的效率运转。因此,必须将该电灯和镇流器两者均进行更换以实现节能。然而,更换大量此类镇流器可能是昂贵的。因此,存在对于具有低更换成本的节能气体放电灯的需求,该节能气体放电灯能够以相比于常规电灯电流更低的电流进行运转。本专利技术的实施例通过以低电灯填充压强利用氙气-氩气持续放电气态混合物来克服这些局限性。此类电灯的一个优选的优点在于,相比于常规的荧光灯,该电灯消耗显著更少的功率(并因此使用显著更少的瓦数)。这允许通过提供相比于常规电流更低的电流的镇流器来运转该电灯。氙气-氩气填充的电灯可因此用作此类镇流器上的插入替换物。此外,氙气-氩气填充的电灯可提供的优选益处在于在高频运转上的改善的启动特性和更高的电灯效率。在一个实施例中,提供了一种气体放电灯。该气体放电灯包括透光外壳,以及在透光外壳内用以提供放电的电极。光散射反射层被布置在透光外壳的内表面上。磷光体层被涂敷在光散射反射层的内表面上。持续放电气态混合物被保持在透光外壳内部。持续放电气态混合物包括在低压下按体积80%以上的氙气。在一个相关的实施例中,持续放电气态混合物可以包括在低压下按体积大约85%的氙气和15%的氩气。在另一个相关的实施例中,透光外壳内部的持续放电气态混合物的低压大约为1.5托。在又一个相关的实施例中,磷光体层可包括发出红色、绿色、和蓝色的稀土磷光体的混合三磷光体系统。在另外又一个相关的实施例中,磷光体层的平均粒径大约为12微米。在又一个相关的实施例中,磷光体层可具有大约每平方厘米4毫克的涂覆重量。在另外又一个相关的实施例中,光散射反射层可包含烘制氧化招(fumed alumina)。在另外又一个相关的实施例中,光散射反射层可具有大约每平方厘米0.15毫克的涂覆重量。在另外又个相关的实施例中,持续放电气态混合物可包括至少两种气体。至少两种气体之一可以是氣气。在另一个实施例中,提供了一种气体放电灯。该气体放电灯包括透光外壳,以及在透光外壳内用以提供放电的电极。烘制氧化铝层被布置在透光外壳的内表面上。烘制氧化铝层具有大约每平方厘米0.15毫克的涂覆重量。磷光体层被涂敷在光散射反射层的内表面上。磷光体层包括发出红色、绿色、和蓝色的稀土磷光体的混合三磷光体系统。磷光体层具有大约每平方厘米4毫克的涂覆重量。磷光体层的平均粒径大约是12微米。持续放电气态混合物被保持在透光外壳内部。持续放电气态混合物包括按体积大约85%的氙气和15%的氩气。透光外壳内部的持续放电气态混合物的压强大约是1.5托。在一个相关的实施例中,持续放电气态混合物可包括至少两种气体。至少两种气体之一可以是氣气。在另一个实施例中,提供了一种提供包括汞蒸气的气体放电灯的方法。该方法包括:将透光外壳与电极相连接,其中该电极用以提供放电;将光散射反射层布置在透光外壳的内表面上;将磷光体层涂敷在光散射反射层的内表面上;将萊分散在透光外壳内部;以及在透光外壳内部供应气态混合物,其中该气态混合物包括在低压下按体积80%以上的氣气。在一个相关的实施例中,涂敷磷光体层可包括将包括发出红色、绿色、和蓝色的稀土磷光体的混合三磷光体系统的磷光体层涂敷在光散射反射层的内表面上。在另一个相关的实施例中,涂敷磷光体层可包括将具有大约12微米的平均粒径的磷光体层涂敷在光散射反射层的内表面上。在又一个相关的实施例中,供应气态混合物可包括在透光外壳内部供应包含在低压下按体积大约85%的氙气和15%的氩气的气态混合物。在又一个相关的实施例中,供应气态混合物可包括在透光外壳内部供应包含在1.5托的压强下按体积80%以上的氙气的气态混合物。在另外又一个相关的实施例中,供应气态混合物可包括在透光外壳内部供应包含在低压下按体积80%以上的氙气和至少一种其他气体的气态混合物。【附图说明】本文中所公开的前述的和其他目的、特征和优点将根据本文中所公开的特定实施例的以下描述中而显而易见,如附图中所图示的,其中遍及不同视图,同样的附图标记指代相同的部分。附图不必按比例,而是将重点放在图示本文中所公开的原理上。图1示出了根据本文中描述的实施例的气体放电灯的组件视图,该气体放电灯包括按体积80%以上的氙气的气态混合物。图2是根据本文中所描述的实施例的提供气体放电灯的方法的流程图,该气体放电灯包括按体积80%以上的氙气的气态混合物。【具体实施方式】现在参照具有较大特殊性的附图,图1示出了气体放电灯I。尽管本文中所描述的实施例是关于线型荧光灯的,但在不脱离本专利技术范围的情况下,如本领域普通技术人员所理解的,可以做出各种改变和修改。例如,所涉及的气体放电灯可以是,但不限于,任何模式的包括紧凑荧光灯的低压放电灯。气体放电灯I包括透光外壳2。在一些实施例中,该透光外壳2通常是管状的。在一些实施例中,该透光外壳2在形状上是直的。替代地,或另外,该透光外壳2可按照环形被弯曲。进一步,在其他的实施例中,该透光外壳2可采取其他形状,以便如本文中所描述的,在本领域普通技术人员的知识内任何形状都是可能的。透光外壳2包含用以提供放电的至少一个电极3。放电对于激励透光外壳2内部的汞蒸气来说是必要的。一些实施例可包括一个以上的电极3,诸如图1中所示。在存在多个电极的实施例中,电极3可被布置在透光外壳2的一端上。替代地,电极3可被布置在透光外壳2的相对端上。透光外壳2优选地在透光外壳2的内表面7上包含两个层。光散射反射层4被布置在透光外壳2的内表面7上。除了在气体放电灯I内产生的散射光外,光散射反射层4还可以用作汞阻挡层。在一些实施例中,光散射反射层4由烘制氧化铝所形成,因为烘制氧化铝具有高紫外线(UV)光反射度和良好的可见光投射度,其重要性在下面被更加详细地描述。当然,可使用任何已知的光散射反射材料,与其UV光反射屙哇无关。在一些实施例中,在透光外壳2的整个内表面7上布置光散射反射层4。替代地,在其他实施例中,在透光外壳2的内表面7的一部分上布置光散射反射层4。在一些实施例中,光散射反射层4具有每平方厘米0.15毫克的涂覆重量。磷光体层5被涂覆在光散射反射层4的内表面8上。磷光体层5用来实现用于气体放电灯I的各种光谱功率分布和颜色。在一些实施例中,磷光体层5是发出红色、绿色、和蓝色的稀土磷光体的混合三磷光体系统。替代本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种气体放电灯,包括:透光外壳;在所述透光外壳内用以提供放电的电极;布置在所述透光外壳的内表面上的光散射反射层;涂敷在所述光散射反射层的内表面上的磷光体层;以及保持在所述透光外壳内部的持续放电气态混合物,所述持续放电气态混合物包括在低压下按体积80%以上的氙气。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2011.03.07 US 13/041,4981.一种气体放电灯,包括: 透光外壳; 在所述透光外壳内用以提供放电的电极; 布置在所述透光外壳的内表面上的光散射反射层; 涂敷在所述光散射反射层的内表面上的磷光体层;以及 保持在所述透光外壳内部的持续放电气态混合物,所述持续放电气态混合物包括在低压下按体积80%以上的氙气。2.权利要求1的气体放电灯,其中所述持续放电气态混合物包括在低压下按体积大约85%的氙气和15%的氩气。3.权利要求1的气体放电灯,其中所述透光外壳内部的所述持续放电气态混合物的所述低压大约是15托。4.权利要求1的气体放电灯,其中所述磷光体层包括发出红色、绿色、和蓝色的稀土磷光体的混合三磷光体系统。5.权利要求4的气体放电灯,其中所述磷光体层的平均粒径大约为12微米。6.权利要求5的气体放电灯,其中所述磷光体层具有大约每平方厘米4毫克的涂覆重量。7.权利要求1的气体放电灯,`其中所述光散射反射层包括烘制氧化铝。8.权利要求7的气体放电灯,其中所述光散射反射层具有大约每平方厘米0.15毫克的涂覆重量。9.权利要求1的气体放电灯,其中所述持续放电气态混合物包括至少两种气体,其中至少两种气体之一是氙气。10.一种气体放电灯,包括: 透光外壳; 在所述透光外壳内用以提供放电的电极; 布置在所述透光外壳的内表面上的烘制氧化铝层,所述烘制氧化铝层具有大约每平方厘米0.15晕克的涂覆重量; 涂敷在所述光散射反射层的内表面上的磷光体层,所述磷光体层包括发出红色、绿色、和蓝色的稀土磷光体的混合三磷光体系统,所述磷光体层具有大约每平...
【专利技术属性】
技术研发人员:J·彼得森,D·马里安,P·萨尔维,
申请(专利权)人:奥斯兰姆施尔凡尼亚公司,
类型:
国别省市:
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