节能型荧光灯的制作方法

文档序号:2899180阅读:370来源:国知局
专利名称:节能型荧光灯的制作方法
技术领域
本发明涉及一种灯泡,尤其是一种节能型荧光灯。
背景技术
灯泡的结构非常简单。在它的底部有两个金属接触点,是用来连接电的。金属接触点有两条接触到一个薄金属灯丝的线。灯丝坐落在灯泡的中央,由一个玻璃支撑住的。 线和灯丝都包在充满惰性气体的玻璃灯泡的里面,通常都是氩惰性气体当灯泡连上电源的时候,电流就会从其中一个接触点流到另一个接触点然后再流到线和灯丝。实心导体线电流中的大量自由电子从负极带电区移动到正极带电区。在振动原子的跳跃电子可能暂时被推到一个更高的能量位置。当它们落回原始正常位置时候,电子就会以光子形式释放出额外能量。金属原子释放大部分的红外线可见光子,人们的眼睛是可以看见的。但如果它们被加热到大约4000华氏温度的时候灯泡就会发出大量的可见光。几乎在所有的白炽灯泡都用到钨,因为它是最理想的灯丝材料。金属必须要加热到极高的温度才会发出有用可见光。实际上大多数金属在达到这个温度之前都会熔化了,而钨丝却有着不寻常的高熔化温度。但钨丝在这么高的温度时会起火,如果在条件允许下,两种化学物之间就会产生反应而引起燃烧,灯泡里的灯丝是由一个密封,无氧空间覆盖来防止燃烧。把灯泡里的空气都吸出来创造一个接近真空的状态一就是说里面没有任何物质。由于几乎没有任何气体特物质在里面,所以物质就不会燃烧。这个方法存在一个问题就是钨原子蒸发作用。在这么高的温度里,在一个真空灯泡里,自由钨原子以直线射出。随着越来越多的原子蒸发,灯丝就开始衰变并且玻璃开始变黑。这大大减少了灯泡的寿命。但是,目前使用的灯泡大都不能解决其灯泡温度过高时的散热问题,尤其是对于白炽灯以及公共场所使用灯,由于一般是长时间照明,其散热性的好坏决定了灯泡的寿命。

发明内容
针对上述问题,本发明提供一种节能型荧光灯。一种节能型荧光灯,主要由灯头、灯丝和灯管组成,其特征在于在灯丝位置的灯管内壁涂有增反膜,在增反膜上以及灯管内部其他位置涂有荧光粉,增反膜的厚度为接近灯固有频率的红外线在其中波长的二分之一,使红外线经过增反膜反射至中心的灯丝上,加热灯丝,使其受热后更快达到荧光温度。本发明的显著效果是将增反膜的与荧光灯相结合,减少荧光灯照明时产生的热效应对灯以及环境的影响,而且将红外线反射至灯丝上,加热灯丝并减少灯发生荧光的时间, 而且采用的增透膜厚度是最接近灯泡固有频率的波长段,更进一步发挥了增反膜的作用, 延长了灯泡的使用寿命。


附图为节能型荧光灯示意图
其中:1,灯头;2,灯丝;3,荧光粉;4,增反膜;5,灯管。
具体实施例方式下面结合附图对本发明做进一步说明荧光灯的灯丝安装于灯头1处,在灯丝2位置的灯管5内壁涂有增反膜4,在增反膜上以及灯管内部其他位置涂有荧光粉3,增反膜4 的厚度为接近灯固有频率的红外线在其中波长的二分之一,使红外线在增反膜4两侧的反射光进行干涉叠加,增强的红外线反射光反射至中心的灯丝2上,加热灯丝,使灯丝2在红外线作用下温度升高更快,更快达到荧光温度。将本发明应用于灯泡以及其他衍生产品中,将增反膜的与荧光灯相结合,减少荧光灯照明时产生的热效应对灯以及环境的影响,而且将红外线反射至灯丝上,加热灯丝并减少灯发生荧光的时间,而且采用的增透膜厚度是最接近灯泡固有频率的波长段,更进一步发挥了增反膜的作用,延长了灯泡的使用寿命,可以节约25%的维护费用。
权利要求
1.一种节能型荧光灯,主要由灯头、灯丝和灯管组成,其特征在于在灯丝位置的灯管内壁涂有增反膜,在增反膜上以及灯管内部其他位置涂有荧光粉,增反膜的厚度为接近灯固有频率的红外线在其中波长的二分之一,使红外线经过增反膜反射至中心的灯丝上,加热灯丝,使其受热后更快达到荧光温度。
2.如权利要求1所述的节能型荧光灯,其特征在于在灯丝位置的灯管内壁涂有增反膜,在增反膜上以及灯管内部其他位置涂有荧光粉。
3.如权利要求1所述的节能型荧光灯,其特征在于增反膜的厚度为接近灯固有频率的红外线在其中波长的二分之一,使红外线经过增反膜反射至中心的灯丝上,加热灯丝,使其受热后更快达到荧光温度。
全文摘要
本发明提供一种节能型荧光灯,主要由灯头、灯丝和灯管组成,在灯丝位置的灯管内壁涂有增反膜,在增反膜上以及灯管内部其他位置涂有荧光粉,增反膜的厚度为接近灯固有频率的红外线在其中波长的二分之一,使红外线经过增反膜反射至中心的灯丝上,加热灯丝,使其受热后更快达到荧光温度,本发明的显著效果是将增反膜的与荧光灯相结合,减少荧光灯照明时产生的热效应对灯以及环境的影响,而且将红外线反射至灯丝上,加热灯丝并减少灯发生荧光的时间,而且采用的增透膜厚度是最接近灯泡固有频率的波长段,更进一步发挥了增反膜的作用,延长了灯泡的使用寿命。
文档编号H01J61/35GK102437009SQ201010579350
公开日2012年5月2日 申请日期2010年12月8日 优先权日2010年12月8日
发明者葛波 申请人:苏州嘉言能源设备有限公司
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