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技術白熾燈一體化

來源: 發布時間:2025-04-29

白熾燈的啟動性能好,從對燈施加電壓到發出額定光通量為止,只需數百毫秒的時間,在如此短的點熄滅時間內,其瞬間過渡電流約為額定電流的7-10倍,通常在數百毫秒到數秒內的燃點熄滅周期內,就大致可使壽命縮短2-8%。頻繁開關白熾燈,使鎢絲出現急冷急熱,溫度發生反復變化,又由于鎢絲內部晶體呈纖維狀,表現出各向異性,導致熱應力。當熱應力超過材料高溫下的彈性極限時,將發生局部塑形變形,經過一定循環次數后,即可能引起熱疲勞裂紋,有些裂紋聯合起來形成主裂紋。這些區域就成了應力敏感處。另一方面,鎢絲的急冷急熱,產生熱沖擊現象。這種熱沖擊產生的熱應力,遠遠大于鎢絲正常發光時的恒定的熱應力,而且這種應力以沖擊式的高速加在鎢絲上,容易在已存在的應力敏感區出現應力集中,使裂紋縱深擴展而導致鎢絲點熄間斷裂。但是白熾燈用久了玻殼會變黑,再過一段時間會燒斷,因為鎢絲比起炭絲來,在真空里的升華速度要快得多。技術白熾燈一體化

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經過多年的研究,人們注意到,當燈泡里充有空氣的時候,雖然燈絲很快會被氧化,但是鎢的蒸發卻變慢了。原因其實很簡單??諝馐怯啥喾N成分組成的,使鎢氧化的只是占空氣總量1/5的氧氣;至于其余的大約占4/5的氮氣,它不僅沒有參與對鎢的破壞作用,反而阻礙鎢分子的運動,降低鎢的蒸發速度。過去人們為了保證白熾燈壽命,不得不把玻殼中的空氣抽走??梢园褮怏w不會跟鎢發生化學反應的氮氣充到玻殼里去。如果燈泡里是真空的,那么當鎢絲接通電源,溫度升高后,鎢的分子就會大量地脫離燈絲,玻殼里一旦充進了氮氣,白熾的燈絲周圍就會形成一薄層穩定的氣體保護層。這樣鎢絲的蒸發速度就慢得多了。結果是出現了充氮氣的白熾燈泡。但是因為氧氣或水蒸汽都會在鎢絲工作時跟它起氧化反應,所以對充氣的含氧量和含水量都有極嚴格的要求,充氣使鎢絲的蒸發速度變慢,同樣的使用期限可以使燈絲在更高的溫度下工作,所以充氣燈泡的發光效率比真空燈泡要高。一般來說,充氣燈泡的發光效率要比真空燈泡高出1/3以上。遼寧技術白熾燈長時間的高溫使鎢絲表面的鎢原子升華擴散,然后一層又一層地沉積到玻殼的內表面上,使玻殼慢慢黑化。

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白熾燈的特性主要有能量特性、電壓特性、工作特性、點燃與熄滅特性、壽命等。[2]能量特性能量特性可以用發光效率來描述。白熾燈所消耗的能量其中只有一小部分轉換為可見輻射光,很大一部分轉換為紅外線或被損失掉。白熾燈的發光效率在13%左右。電壓特性白熾燈的燈絲溫度、電流、功率、光通量、光效和壽命均隨所加電壓的變化成指數函數變化,并用特征指數描述其變化規律。圖3表示出白熾燈的電壓變化特性曲線。壽命通常指新白熾燈開始使用到斷絲為止的時間,或指燈保持在規定的光通量數值上的燃點時間。白熾燈的電源電壓變化對燈壽命的影響,通常功率為30W以上的燈,燃點750h時,光通量維持率可在85%以上,在數百毫秒至數秒的開燈與關燈周期內的瞬時電流,可使燈的壽命縮短2%~8%。

白熾燈里的鎢絲害怕空氣。如果玻殼里充滿空氣,那么通電以后,鎢絲溫度升高到2000℃以上,空氣就會對它毫不留情地發動襲擊,使它很快被燒斷,同時生成一種黃白色的三氧化鎢,附著在玻殼內壁和燈內部件上。導線:兩條導線表面上很簡單,實際上由內導線、杜美絲和外導線三部分組成。內導線用來導電和固定燈絲,用銅絲或鍍鎳鐵絲制做;中間一段很短的紅色金屬絲叫杜美絲,要求它同玻璃密切結合而不漏氣;外導線是銅絲,任務就是連接燈頭用以通電。感柱:一個喇叭形的玻璃零件就是感柱,它連著玻殼,起著固定金屬部件的作用。其中的排氣管用來把玻殼里的空氣抽走,然后將下端燒焊密封,燈就不漏氣了。燈頭是連接燈座和接通電源的金屬件,用焊泥把它同玻殼粘結在一起。燈絲工作溫度越高鎢升華的越快,白熾燈的使用壽命就越短。

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鹵素燈的外形一般都是一個細小的石英玻璃管,和白熾燈相比,其特殊性就在于鎢絲可以“自我再生”。實際上,在這種燈的燈絲和玻璃外殼中充有一些鹵族元素,如碘和溴。當燈絲發熱時,鎢原子被蒸發向玻璃管壁方向移動。在它們接近玻璃管時,鎢蒸氣被“冷卻”到大約800℃并和鹵素原子結合在一起,形成鹵化鎢(碘化鎢、溴化鎢)。鹵化鎢向玻璃管**移動,又落到被腐蝕的燈絲上。因為鹵化鎢很不穩定,遇熱后就會分解成鹵素蒸氣和鎢,這樣鎢又在燈絲上沉積下來,彌補了被蒸發的部分。如此循環,燈絲的使用壽命就會延長很多。所以,鹵素燈的燈絲就可以做的相對較小,燈體也很小巧。鹵素燈一般用在需要光線集中照射的地方,比如用于寫字臺或居室局部的照明。一只點亮的白熾燈的燈絲溫度高達3000℃。正是由于熾熱的燈絲產生了光輻射,才使電燈發出了明亮的光芒。時代白熾燈意義

當白熾燈點亮溫度升得很高的時候,鎢的升華仍然十分嚴重。技術白熾燈一體化

白熾燈(IncandescentLamp,Incandescentlightbulb)是將燈絲通電加熱到白熾狀態,利用熱輻射發出可見光的電光源。于1879年由美國發明家托馬斯·阿爾瓦·愛迪***明。制成碳化纖維(即碳絲)白熾燈以來,經人們對燈絲材料、燈絲結構、充填氣體的不斷改進,白熾燈的發光效率也相應提高。1959年,美國在白熾燈的基礎上發展了體積和光衰極小的鹵鎢燈。白熾燈的發展趨勢主要是研制節能型燈泡,不同用途和要求的白熾燈,其結構和部件不盡相同。白熾燈的光色和集光性能很好,但是因為光效低,已逐步退出生產和銷售環節[1]。技術白熾燈一體化

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