技術(shù)文章
簡析鹵鎢工作燈循環(huán)與發(fā)光的原理
閱讀:1094 發(fā)布時間:2016-3-17
鹵鎢燈原理
當(dāng)燈絲發(fā)熱時,鎢原子被蒸發(fā)后向玻璃管壁方向移動,當(dāng)接近玻璃管壁時,鎢蒸氣被冷卻到大約800℃并和鹵素原子結(jié)合在一起,形成鹵化鎢(碘化鎢或溴化鎢)。鹵化鎢向玻璃管*繼續(xù)移動,又重新回到被氧化的燈絲上,由于鹵化鎢是一種很不穩(wěn)定的化合物,其遇熱后又會重新分解成鹵素蒸氣和鎢,這樣鎢又在燈絲上沉積下來,彌補(bǔ)被蒸發(fā)掉的部分。通過這種再生循環(huán)過程,燈絲的使用壽命不僅得到了大大延長(幾乎是白熾燈的4倍),同時由于燈絲可以工作在更高溫度下,從而得到了更高的亮度,更高的色溫和更高的發(fā)光效率。
鹵鎢循環(huán)的過程是這樣的:在適當(dāng)?shù)臏囟葪l件下,從燈絲蒸發(fā)出來的鎢在泡壁區(qū)域內(nèi)與鹵素物質(zhì)反應(yīng),形成揮發(fā)性的鹵鎢化合物。由于泡壁溫度足夠高(250℃),鹵鎢化合物呈氣態(tài),當(dāng)鹵鎢化合物擴(kuò)散到較熱的燈絲周圍區(qū)域時又分化為鹵素和鎢。釋放出來的鎢部分回到燈絲上,而鹵素繼續(xù)參與循環(huán)過程。
氟,氯,溴,碘各種鹵素都能產(chǎn)生鎢的再生循環(huán)。它們之間的主要區(qū)別是發(fā)生循環(huán)反應(yīng)所需的溫度以及與燈內(nèi)其他物質(zhì)發(fā)生作用的程度有所不同大量生產(chǎn)各種溴鎢燈和碘鎢燈,某些燈中還部分采用氯作為循環(huán)劑。
所有白熾燈的發(fā)光原理都是利用物體受熱發(fā)光原理和熱輻射原理而實現(xiàn)的,zui簡單的白熾燈就是給燈絲導(dǎo)通足夠的電流,燈絲發(fā)熱至白熾狀態(tài),就會發(fā)出光亮,但這種白熾燈的壽命會相當(dāng)相當(dāng)?shù)亩獭?br />
我們見到的白熾燈之所以采用了以下各種技術(shù),其目的都在于使得白熾燈具有更長的壽命和使用起來更加方便:真空玻璃管(減少燈絲氧化程度)、燈腳(便于你將燈泡插在燈座上)、填充惰性氣體(減少燈絲在高溫下的氧化程度)等等。
當(dāng)燈絲發(fā)熱時,鎢原子被蒸發(fā)后向玻璃管壁方向移動,當(dāng)接近玻璃管壁時,鎢蒸氣被冷卻到大約800℃并和鹵素原子結(jié)合在一起,形成鹵化鎢(碘化鎢或溴化鎢)。鹵化鎢向玻璃管*繼續(xù)移動,又重新回到被氧化的燈絲上,由于鹵化鎢是一種很不穩(wěn)定的化合物,其遇熱后又會重新分解成鹵素蒸氣和鎢,這樣鎢又在燈絲上沉積下來,彌補(bǔ)被蒸發(fā)掉的部分。通過這種再生循環(huán)過程,燈絲的使用壽命不僅得到了大大延長(幾乎是白熾燈的4倍),同時由于燈絲可以工作在更高溫度下,從而得到了更高的亮度,更高的色溫和更高的發(fā)光效率。
鹵鎢循環(huán)的過程是這樣的:在適當(dāng)?shù)臏囟葪l件下,從燈絲蒸發(fā)出來的鎢在泡壁區(qū)域內(nèi)與鹵素物質(zhì)反應(yīng),形成揮發(fā)性的鹵鎢化合物。由于泡壁溫度足夠高(250℃),鹵鎢化合物呈氣態(tài),當(dāng)鹵鎢化合物擴(kuò)散到較熱的燈絲周圍區(qū)域時又分化為鹵素和鎢。釋放出來的鎢部分回到燈絲上,而鹵素繼續(xù)參與循環(huán)過程。
氟,氯,溴,碘各種鹵素都能產(chǎn)生鎢的再生循環(huán)。它們之間的主要區(qū)別是發(fā)生循環(huán)反應(yīng)所需的溫度以及與燈內(nèi)其他物質(zhì)發(fā)生作用的程度有所不同大量生產(chǎn)各種溴鎢燈和碘鎢燈,某些燈中還部分采用氯作為循環(huán)劑。
所有白熾燈的發(fā)光原理都是利用物體受熱發(fā)光原理和熱輻射原理而實現(xiàn)的,zui簡單的白熾燈就是給燈絲導(dǎo)通足夠的電流,燈絲發(fā)熱至白熾狀態(tài),就會發(fā)出光亮,但這種白熾燈的壽命會相當(dāng)相當(dāng)?shù)亩獭?br />
我們見到的白熾燈之所以采用了以下各種技術(shù),其目的都在于使得白熾燈具有更長的壽命和使用起來更加方便:真空玻璃管(減少燈絲氧化程度)、燈腳(便于你將燈泡插在燈座上)、填充惰性氣體(減少燈絲在高溫下的氧化程度)等等。