发布时间:2013-12-12 阅读量:2336 来源: 我爱方案网 作者:
高压汞灯的简史
1906年研制成汞蒸气压约为0.1MPa的高压汞灯。30年代初,高压汞灯在三个方面获得发展:①引进激活电极代替液汞电极;②掌握了金属丝和硬质玻璃或金属箔和石英玻璃的真空封接工艺;③选择适当的汞量使之在灯充分燃点后全部蒸发,改进了灯的启动性能和稳定性。到了40年代,高压汞灯进入实用阶段。50年代后采用了适合高压汞灯所发射的、以 365nm长波紫外线为主并补充红色光谱的荧光粉。1965年采用稀土荧光粉,大幅度提高了显色性和发光效率。高压汞灯的发展为高强度气体放电灯奠定了技术基础。中国于60年代试成高压汞灯,1987年年产量已超过550万支。
高压汞灯的类型较多,在外壳上加反射膜的反射型灯(HR),适于300~500nm重氮感光纸的复印灯,广告、显示用的黑光灯,有红斑效应的医疗用太阳灯,作尼龙原料光合化学作用和涂料、墨水聚合干燥的紫外线硬化用的汞灯等。
高压汞灯结构:
自镇流荧光高压汞灯的结构如图所示。灯中心部分是放电管,用耐高温的透明石英玻璃制成。管内充有一定量的汞和氩气。用钨作电极并涂上钡、锶、钙的金属氧化物作为电子发射物质。电极和石英玻璃用钼箔实现非匹配气密封接。启动采用辅助电极,它通过一个40~60кΩ的电阻连接。外壳除起保护作用外还可防止环境对灯的影响。外壳内表面涂以荧光粉,成为荧光高压汞灯。荧光粉的作用是补充高压汞灯中不足的红色光谱,同时提高灯的光效。现已采用铕激活的钒酸钇(YVO4:Eu)荧光粉。 在主电极的回路中接入镇流灯丝(钨丝),就成为自镇流高压汞灯,不需外接镇流器,可以像白炽灯一样直接使用。
高压汞灯工作原理:
高压汞灯放电管内充有启动用的氩气和放电用的汞。通电后,灯内辅助电极和相邻的主电极之间的气体被击穿而产生辉光放电,瞬时引起两主电极间弧光放电。放电初始阶段是由氩气和低气压的汞蒸气放电,所产生的热量使得管壁温度升高,汞蒸发气化,逐步过渡到向高气压放电,并在数分钟内达到稳定放电。在放电过程中,受激的汞原子不断地从激发态向基态或低能态跃进,形成放电管中电子、原子和离子间的碰撞而发光。放电时波长 253.7nm的共振线(辐外光谱)被吸收,可见谱线强度增加,主要辐射的是404.7nm、435.8nm、546.1nm和577.0~579.0nm的可见谱线,此外还辐射较强的365.0nm的长波紫外线。
破解高压汞灯前先观察其外观:
灯头型号E27,家庭常用的旋丝接口:
灯泡的顶部,标识已经没有了。“<—>”是防撞缓冲挡板:
看见了内部的镇流灯丝:
从下部看,支架、启动电阻:
开始破解,破开玻壳:
用钢锉小心开口
用尖嘴手钳扩孔:
开了窗口的灯泡:
灯的各部分构成:
这是灯的核心部件,石英玻璃放电管:
去掉大部分外壳:
彻底去掉外壳:
裸体灯芯:
由于长时间使用,放电管内壁蒙上了钨电极的蒸发物,看不清内部的电极:
金属鉬箔和石英玻璃的真空封接处:
放电管内部要抽真空并充有汞,工作时温度相当高。早期电极与放电管石英玻璃之间密封不好,汞灯寿命短。经过摸索,技术人员找到了用钼箔、实现电极与石英玻璃非匹配气密封接,效果非常好。这一经典成熟工艺,运用到许多地方。
下面两张图片,是另外一只高压汞灯的放电管,可以清楚地看到内部的主电极、辅助(启动)电极、亮闪闪汞珠。
主电极的芯杆用金属钨制成,钨芯杆周围用钨绕成螺旋。电极表面涂有钡、锶、钙的金属氧化物,形成正电性金属的原子薄膜,作为电子发射物质。
起镇流作用的钨丝,冷态电阻19.6Ω:
钨丝与金属支架的焊接点:
消气剂片(吸收微量杂质气体,H2):
启动电阻(70KΩ),由于灯内高温,电阻表面附着黑色氧化物:
下面是经过处理后的几张图片,展现了高压汞灯的工业美,共同欣赏:
日本半导体制造设备协会(SEAJ)于2025年6月24日正式发布其最新统计报告,详细介绍了2025年5月及1-5月日本半导体制造设备的销售表现。这些数据反映了全球半导体产业链的强劲需求,为行业提供了关键的市场洞察。整体来看,日本制造设备销售额持续展现出卓越的增长态势,多项指标刷新历史纪录,凸显了日本在该领域的核心竞争力和市场主导地位。
全球数据中心处理器市场长期被x86架构垄断,国产处理器面临指令集授权与生态建设的双重壁垒。2025年6月,龙芯中科发布基于100%自研指令集(LoongArch)的3C6000系列服务器处理器,首次在核心性能参数上对标英特尔2021年推出的第三代至强可扩展处理器,标志着国产高端芯片实现从技术攻关到市场应用的跨越式突破。
2024年全球车载无线充电系统销量同比增长14%,普及率首次突破50%大关,达53%;2025年Q1进一步攀升至56%。美国以87%的普及率领跑,韩国及北美市场紧随其后。中国欧洲和拉丁美洲需求强劲,其中中国销量同比激增24%,显著拉动全球增长。
全球半导体技术巨头英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)始终致力于推动汽车电子领域的创新。随着新能源汽车和智能网联汽车的快速发展,底盘系统的安全性、精度和可靠性成为核心挑战。例如,电动助力转向和悬挂系统亟需更高性能的传感方案。在此背景下,英飞凌近期推出的新一代电感式传感器产品线正式亮相,旨在为汽车底盘应用提供颠覆性解决方案。这不仅标志着公司在前沿电子组件的深度布局,更呼应了行业对高可靠性传感技术的迫切需求。
2025年Q1,英伟达营收达440亿美元(同比+69%),数据中心业务贡献390亿美元(同比+73%),占收入比近90%。Blackwell架构芯片创下公司史上最快增速,推动计算收入增长73%。汽车与机器人部门收入5.67亿美元(同比+72%),自动驾驶技术成为核心驱动力。尽管受美国对华H20芯片出口管制影响(损失45亿美元库存),英伟达仍维持增长韧性,市值一度突破3.75万亿美元,登顶全球上市公司。