NL7903286A - Discharge tube. - Google Patents

Discharge tube. Download PDF

Info

Publication number
NL7903286A
NL7903286A NL7903286A NL7903286A NL7903286A NL 7903286 A NL7903286 A NL 7903286A NL 7903286 A NL7903286 A NL 7903286A NL 7903286 A NL7903286 A NL 7903286A NL 7903286 A NL7903286 A NL 7903286A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
discharge
absorbent material
discharge vessel
lamp
discharge lamp
Prior art date
Application number
NL7903286A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Philips Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Nv filed Critical Philips Nv
Priority to NL7903286A priority Critical patent/NL7903286A/en
Priority to CA000350079A priority patent/CA1157904A/en
Priority to FR8008901A priority patent/FR2455358A1/en
Priority to HU100980A priority patent/HU184272B/en
Priority to DE19803015504 priority patent/DE3015504C2/en
Priority to GB8013343A priority patent/GB2049271B/en
Priority to SE8003028A priority patent/SE8003028L/en
Priority to BE0/200371A priority patent/BE882972A/en
Priority to JP5491280A priority patent/JPS55144645A/en
Publication of NL7903286A publication Critical patent/NL7903286A/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/24Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel
    • H01J61/28Means for producing, introducing, or replenishing gas or vapour during operation of the lamp

Landscapes

  • Discharge Lamp (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)

Description

# N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.# N.V. Philips' Incandescent light factories in Eindhoven.

19-4-179 1 PHN 94364/19/179 1 PHN 9436

OntladingsbuisDischarge tube

De uitvinding heeft betrekking op een ont-ladingslamp bevattende een ontladingsvat waarin xenon en een absorberende stof die in contact staat met het xenon aanwezig zijn, en het xenon althans gedeeltelijk 5 in de absorberende stof geabsorbeerd is en bij verhoging van de temperatuur ten dele uit die .stof vrijkomt.The invention relates to a discharge lamp containing a discharge vessel in which xenon and an absorbent material that is in contact with the xenon are present, and the xenon is at least partially absorbed in the absorbent material and partly when the temperature is increased. .dust is released.

Een dergelijke lamp is bekend uit het Britse octrooischrift 669.033· De xenondruk in bedrijfstoestand 10 van de beschreven lamp ligt in een zodanig interval dat daarmede een lichtbron met een relatief grote specifieke lichtstroom kan worden gerealiseerd. Xn onwerkzame toestand van de lamp is de xenondruk door middel \ van de absorberende stof gereduceerd. Bij, deze bekende 15 lamp is de absorberende stof in een houder om een electrode - staaf aangebracht. Een constructie zoals toegepast bij deze bekende lamp vereist het gebruik van een lange electrodestaaf. Dit kan bezwaarlijk zijn. De uitvinding beoogt een constructie te geven waarin het 20 genoemde bezwaar is opgeheven of althans is verminderd.Such a lamp is known from British patent specification 669,033. The xenon pressure in operating state 10 of the described lamp lies in such an interval that a light source with a relatively large specific luminous flux can be realized therewith. In the inoperative state of the lamp, the xenon pressure is reduced by means of the absorbent material. In this known lamp, the absorbent material is arranged in a holder around an electrode rod. A construction as used in this known lamp requires the use of a long electrode rod. This can be inconvenient. The object of the invention is to provide a construction in which the said drawback is eliminated or at least reduced.

Een lamp van de in de. aanhef genoemde soort is daardoor gekenmerkt, dat de absorberende stof aanwezig is in een zich in de wand van het ontladingsvat bevindende holte.A lamp of the in the. The aforementioned type is characterized in that the absorbent material is present in a cavity located in the wall of the discharge vessel.

79C 3 2 86 19-4-'79 2 β ΡΗΝ 943679C 3 2 86 19-4-'79 2 β ΡΗΝ 9436

De lamp volgens de uitvinding heeft het voordeel dat het aanwezig zijn van de absorberende stof onafhankelijk is van electrode.-istaven.The lamp according to the invention has the advantage that the presence of the absorbent material is independent of electrode rods.

De uitvinding berust dan ook op het inzicht 5 dat de wand van het ontladingsvat een geschikte opbergplaats voor de absorberende stof is.The invention is therefore based on the insight that the wall of the discharge vessel is a suitable storage place for the absorbent material.

Denkbaar is dat de holte in de vorm van een aparte appendix van het ontladingsvat door de wand van het ontladingsvat is omsloten. Bij voorkeur is een 10 lamp volgens de uitvinding voorzien van tenminste een doorvoer voor- een stroomtoevoerend orgaan naar een inwendige electrode en bevindt de holte zich ter plaatse van de doorvoer. Deze lamp heeft als voordeel dat met een eenvoudige constructie ruimte is verkregen voor 15 plaatsing van de absorberende stof.It is conceivable that the cavity is enclosed by the wall of the discharge vessel in the form of a separate appendix of the discharge vessel. Preferably, a lamp according to the invention is provided with at least one passage for a current-supplying member to an internal electrode and the cavity is located at the location of the passage. This lamp has the advantage that with a simple construction space is provided for placement of the absorbent material.

Bij een verdere voorkeurslamp volgens de uitvinding bestaat de doorvoer uit een metalen bus, die in het ontladingsvat is bevestigd, welke bus over vrijwel zijn volle lengte nauw aansluit tegen de de holte 20 omsluitende wand, en welke bus aan een naar de electrode toegekeerde zijde gasdoorlatend is. Deze lamp heeft als voordeel dat de absorberende stof zich op een licht-technisch gunstige plaats bevindt.In a further preferred lamp according to the invention, the passage consists of a metal sleeve, which is mounted in the discharge vessel, which sleeve fits closely over the wall enclosing the cavity over almost its entire length, and which sleeve is gas permeable on a side facing the electrode. is. This lamp has the advantage that the absorbent material is located in a light-technically favorable location.

De wand van het ontladingsvat bestaat bij-25 voorbeeld uit kwartsglas of een ceramisch materiaal.The wall of the discharge vessel consists, for example, of quartz glass or a ceramic material.

In een verdere voordelige uitvoeringsvorm van een lamp volgens de uitvinding bestaat de wand van het ontladingsvat hoofdzakelijk uit dichtgesinterd aluminium-oxyde.In a further advantageous embodiment of a lamp according to the invention, the wall of the discharge vessel mainly consists of densely sintered aluminum oxide.

Een lamp volgens deze verdere voordelige uitvoeringsvorm 30 heeft als voordeel dat de wand van het ontladingsvat goed warmte geleid. Hierdoor wordt bereikt dat de absorberende stof snel een voldoend hoge temperatuur aanneemt.A lamp according to this further advantageous embodiment 30 has the advantage that the wall of the discharge vessel conducts heat well. This ensures that the absorbent material quickly assumes a sufficiently high temperature.

Denkbaar is dat de absorberende stof een of 35 meer stoffen zoals fijnkorrelige oxydes, carbides, borides en metalen bevat. Bij een verbeterde uitvoeringsvorm van een lamp volgens de uitvinding is de absor- 790 3 2 86 - *<ί 19-4-«79 3 ΡΗΝ 9^36 9 berende stof* hoofdzakelijk koels tof. Deze lamp heeft daarmede een stof* met goede absorbtie eigenschappen, hetgeen voordelig is.It is conceivable that the absorbent material contains one or more substances such as fine-grained oxides, carbides, borides and metals. In an improved embodiment of a lamp according to the invention, the absorbent material 790 3 2 86 - * <ί 19-4- «79 3 ΡΗΝ 9 ^ 36 9 * is mainly cool. This lamp therefore has a material * with good absorption properties, which is advantageous.

Een lamp volgens de uitvinding kan bij-5 voorbeeld een lagedrukontladingslamp of* een hogedruk-kwikdampontladingslamp zijn. Volgens een verbeterde voorkeursuitvoering van een lamp volgens de uitvinding, is de lamp een hogedruknatriumdampontladingslamp. Deze lamp heeft als voordeel een hoge specifieke lichtstroom 10 en goede ontsteekeigenschappen.A lamp according to the invention can for instance be a low-pressure discharge lamp or a high-pressure mercury vapor discharge lamp. According to an improved preferred embodiment of a lamp according to the invention, the lamp is a high-pressure sodium vapor discharge lamp. This lamp has the advantage of a high specific luminous flux and good ignition properties.

De uitvinding zal nu aan de hand van een tekening worden toegelicht. Hierin is fig. 1 een gedeeltelijk opengewerkt zijaanzicht van een lamp volgens de uitvindingj en toont 15 fig. 2 in detail een doorsnede van een doorvoer- konstruktie van de lamp van fig. 1 ·The invention will now be elucidated with reference to a drawing. Fig. 1 is a partly cut-away side view of a lamp according to the invention and Fig. 2 shows in detail a cross-section of a lead-through construction of the lamp of Fig. 1 ·

Xn fig. 1 verwijst 1 naar een ontladingsvat waarvan de wand bestaat uit dichtgesinterd aluminiumoxyde, dat is omsloten door een buitenballon 2 welke is voorzien 20 van een lampvoet 3· Het ontladingsvat 1 is voorzien van twee inwendige hoofdelektroden 4 en 5» waartussen in de bedrijf s toe stand van de lamp de ontlading wordt onderhouden. Hoofdelektrode 4 is via een doorvoer 6 verbonden met een metalen strip 7· Deze strip 7 is aangesloten op een pool-25 draad 8, die is aangesloten op een kontakt van de voet 3 van de lamp. Een verlengd deel 9 van de pooldraad 8 dient voor het ondersteunen en centreren van het ontladingsvat 1 in de buitenballon 2. Te hoofdelektrode 5 is door middel van een uit een cilindrische bus 10 en een staaf 12 bestaande 30 doorvoer verbonden met een stripvormige geleider 13. Het andere eind van deze geleider 13 is aangesloten op een ander kontakt in de voet 3 van de lamp. De bus 1Ö is gevuld met koolstof 11.In Fig. 1, 1 refers to a discharge vessel, the wall of which consists of densely sintered aluminum oxide, which is enclosed by an outer balloon 2, which is provided with a lamp base 3 · The discharge vessel 1 is provided with two internal main electrodes 4 and 5 »between which in operation Under the condition of the lamp, the discharge is maintained. Main electrode 4 is connected via a lead-through 6 to a metal strip 7. This strip 7 is connected to a pole-25 wire 8, which is connected to a contact of the base 3 of the lamp. An extended part 9 of the pole wire 8 serves to support and center the discharge vessel 1 in the outer balloon 2. The main electrode 5 is connected to a strip-shaped conductor 13 by means of a passage consisting of a cylindrical sleeve 10 and a rod 12. The other end of this conductor 13 is connected to another contact in the base 3 of the lamp. The canister 1Ö is filled with carbon 11.

Het ontladingsvat 1 is nabij het uiteinde waar 35 zich de cilindrische bus 10 bevindt, omgeven door een warmteschild 25, dat zich over de lengte van de bus uitstrekt. Bij voorkeur bestaat het warmteschild uit tantaal.The discharge vessel 1 is near the end where the cylindrical sleeve 10 is located, surrounded by a heat shield 25 which extends the length of the sleeve. The heat shield preferably consists of tantalum.

Het ontladingsvat-is voorzien van een uitwen- 790 32 86 Γ * 19-4-'79 4 ^ ΡΗΝ 9^36 dige hulpelektrode 20. Nabij de hoofdelektrode 4 is deze hulpelektrode 20 met een kondensator 23 aan de strip 7 bevestigd. Aan de andere zijde van het ontladingsvat is de hulpelektrode 20 verbonden met een als trekveer uitgevoerd 5 hulporgaan 21, Het andere eind van het hulporgaan 21 is met een geleidende strip 22 aangesloten op de metalen strip 13· In fig. 2 verwijst 1 naar het ontladingsvat, waarvan het deel nabij de hoofdelektrode 5 is getoond. De bus 10, die samen met staaf 12 de doorvoer naar de elektrode ^ 5 vormt, bestaat uit niobium. De bus 10 ondergaat voor aan brengen in het ontladingsvat achtereenvolgens de volgende bewerkingen. Allereerst wordt de absorberende stof 11 in de bus geplaatst. Vervolgens worden in de bus een aantal zaagsneden aangebracht, welke in de lengterichting van de 15 bus-as lopen, en waarvan de lengten nagenoeg de halve busdiameter bedragen. De aldus gevormde niobiumstrips 10a, worden vervolgens met hun vrije uiteinden aan elkaar verbonden. Aan dit bevestigingspunt is door middel van een elektrodestaaf 5a de hoofdelektrode 5 bevestigd. Hiermede 20 wordt bereikt dat de koolstof voor het xenon bereikbaar is. Mogelijk is ook dat de niobiumbus door middel van een uit poreus metaal bestaande laag vrordt afgedekt.The discharge vessel is provided with an external auxiliary electrode 20. The auxiliary electrode 20 is attached to the strip 7 with a capacitor 23 near the main electrode 4. On the other side of the discharge vessel, the auxiliary electrode 20 is connected to an auxiliary member 21 designed as a tension spring. The other end of the auxiliary member 21 is connected with a conductive strip 22 to the metal strip 13. In Fig. 2, 1 refers to the discharge vessel. , the part of which is shown near the main electrode 5. The sleeve 10, which together with rod 12 forms the passage to the electrode ^ 5, consists of niobium. The can 10 undergoes the following operations in order to place it in the discharge vessel in succession. First, the absorbent 11 is placed in the can. A number of saw cuts are then made in the sleeve, which run in the longitudinal direction of the sleeve axis, and the lengths of which are almost half the diameter of the sleeve. The niobium strips 10a thus formed are then joined together with their free ends. The main electrode 5 is attached to this attachment point by means of an electrode rod 5a. This achieves that the carbon is accessible to the xenon. It is also possible that the niobium can be covered with a layer of porous metal.

De beschreven lamp betreft een hogedruknatrium- dampontladingslamp met xenon als buffergas. De druk van het 25 , xenon bij 300 K bedraagt circa 16 kPa. In de bedrijfstoe- stand van de lamp, waarbij de gemiddelde temperatuur circa 2200 K is, is de xenondruk circa 213 kPa. De niobiumbus 10,The described lamp is a high pressure sodium vapor discharge lamp with xenon as a buffer gas. The pressure of the 25 xenon at 300 K is about 16 kPa. In the lamp operating condition, where the average temperature is about 2200 K, the xenon pressure is about 213 kPa. The niobium bus 10,

OO

welke een diameter van 4 mm en een volume van circa 75 mnr heeft, bevat hierbij 45 m€> koolstof. De betreffende lamp 30 wordt via een niet getekende stabilisatieballast van circa 0,11 H aangesloten op een voedingsbron van 220 V, 50 Hz.which has a diameter of 4 mm and a volume of approximately 75 mnr, contains 45 m € of carbon. The lamp 30 in question is connected via a stabilization ballast (not shown) of approximately 0.11 H to a power source of 220 V, 50 Hz.

Naast de stabilisatieballast is in de aansluiting op de voedingsbron nog een niet getekende starter opgenomen, welke beschreven is in de Nederlandse octrooiaanvrage 6904456 35 (PHN 3905)· Het door de lamp opgenomen vermogen bedraagt 400 ¥. De specifieke lichtstroom is circa 135 lm/¥. De aan het ontladingsvat aangeboden ontsteekspanning is circa 3 kV.In addition to the stabilization ballast, the connection to the power source also includes an unsigned starter, which is described in Dutch patent application 6904456 35 (PHN 3905). The power absorbed by the lamp is 400 ¥. The specific luminous flux is approximately 135 lm / ¥. The ignition voltage applied to the discharge vessel is approximately 3 kV.

790 32 86 "· >* 19-4-'79 5 , PHN 9^36790 32 86 ">> 19-4-'79 5, PHN 9 ^ 36

De beschreven lamp heeft een ontladingsyat waarvan de wand uit dichtgesinterd aluminiumoxyde bestaat. De lengte van het ontladingsvat bedraagt circa 110 mm en de inwendige diameter circa 7»5 mm· De afstand tussen de beide 5 inwendige hoofdelektroden van het ontladingsvat bedraagt 82 mm, terwijl de afstand van een hoofdelektrode tot het dichtstbij gelegen einde van het ontladingsvat circa 11 mm bedraagt.The described lamp has a discharge yat, the wall of which consists of densely sintered aluminum oxide. The length of the discharge vessel is about 110 mm and the internal diameter is about 7 »5 mm · The distance between the two internal main electrodes of the discharge vessel is 82 mm, while the distance from a main electrode to the nearest end of the discharge vessel is about 11 mm.

Het ontladingsvat heeft een vulling die naast xenon 10 bestaat uit 25 mg amalgaan, bevattende 27 gewichtsprocenten natrium en 73 gewichtsprocenten kwik.The discharge vessel has a fill which, in addition to xenon 10, consists of 25 mg of amalgam, containing 27 weight percent sodium and 73 weight percent mercury.

De beschreven lamp paart goede ontsteekeigenschap-pen en een hoge specifieke lichtstroom aan een gunstige opbergplaats van de absorberende stof.The described lamp combines good ignition properties and a high specific luminous flux with a favorable storage place of the absorbent material.

15 20 25 30 790 32 86 3515 20 25 30 790 32 86 35

Claims (7)

0 19-4-*79 6 PHN 94360 19-4- * 79 6 PHN 9436 1. Ontladingslamp bevattende een ontladingsvat waarin xenon en een absorberende stof die in kontakt staat met het xenon aanwezig zijnjen het xenon althans gedeeltelijk in de absorberende stof geabsorbeerd is en bij ver- 5 hoging van de temperatuur ten dele uit die stof vrijkomt, met het kenmerk, dat de absorberende stof aanwezig is in een zich in de wand van het ontladingsvat bevindende holte.1. Discharge lamp containing a discharge vessel in which xenon and an absorbent material in contact with the xenon are present, and the xenon is at least partly absorbed in the absorbent material and is partly released from that material when the temperature is increased, characterized in that that the absorbent material is contained in a cavity located in the wall of the discharge vessel. 2. Ontladingslamp volgens conclusie 1, van welke lamp het ontladingsvat voorzien is van tenminste een door- 10 voer voor een stroomtoevoerorgaan naar een inwendige elektrode, met het kenmerk, dat de holte zich bevindt ter plaatse van de doorvoer.2. Discharge lamp according to claim 1, of which lamp the discharge vessel is provided with at least one passage for a current supplying means to an internal electrode, characterized in that the cavity is located at the location of the passage. 3. Ontladingslamp volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de doorvoer uit een metalen bus bestaat die 15 in de holte is bevestigd, en dat de bus over vrijwel zijn volle lengte nauw aansluit tegen de de holte omsluitende wand, en dat de bus aan een naar de elektrode toegekeerde zijde gasdoorlatend is.Discharge lamp according to claim 2, characterized in that the lead-through consists of a metal sleeve fixed in the cavity, and that the sleeve fits closely against the wall enclosing the cavity over almost its entire length, and that the sleeve a side facing the electrode is gas permeable. 4. Ontladingslamp volgens conclusie 1, 2 of 3» 20 met het kenmerk, dat de wand van het ontladingsvat hoofdzakelijk bestaat uit dichtgesinterd aluminiumoxyde.Discharge lamp according to claim 1, 2 or 3 »20, characterized in that the wall of the discharge vessel mainly consists of densely sintered aluminum oxide. 3· Ontladingslamp volgens een of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de absorberende stof hoofdzakelijk koolstof is.Discharge lamp according to one or more of the preceding claims, characterized in that the absorbent material is mainly carbon. 6. Ontladingslamp volgens een of meer van de 790 32 86 -I -nsf 19-4-«79 j PHN 9^36 ' t voorgaande conclusies, met h.et kenmerk, dat de lamp een liogedruknatriumdampontladingslamp is. 5 10 15 20 25 30 35 790 32 866. Discharge lamp according to one or more of the preceding claims, characterized in that the lamp is a low-pressure sodium vapor discharge lamp. 5 10 15 20 25 30 35 790 32 86
NL7903286A 1979-04-26 1979-04-26 Discharge tube. NL7903286A (en)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7903286A NL7903286A (en) 1979-04-26 1979-04-26 Discharge tube.
CA000350079A CA1157904A (en) 1979-04-26 1980-04-17 Sodium vapour discharge lamp with xenon absorbent in a wall cavity
FR8008901A FR2455358A1 (en) 1979-04-26 1980-04-21 VARIABLE PRESSURE DISCHARGE LAMP IN XENON
HU100980A HU184272B (en) 1979-04-26 1980-04-23 Discharge lamp
DE19803015504 DE3015504C2 (en) 1979-04-26 1980-04-23 Discharge lamp
GB8013343A GB2049271B (en) 1979-04-26 1980-04-23 Discharge lamp
SE8003028A SE8003028L (en) 1979-04-26 1980-04-23 discharge lamp
BE0/200371A BE882972A (en) 1979-04-26 1980-04-24 DISCHARGE LAMP
JP5491280A JPS55144645A (en) 1979-04-26 1980-04-26 Discharge lamp

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7903286A NL7903286A (en) 1979-04-26 1979-04-26 Discharge tube.
NL7903286 1979-04-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL7903286A true NL7903286A (en) 1980-10-28

Family

ID=19833061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7903286A NL7903286A (en) 1979-04-26 1979-04-26 Discharge tube.

Country Status (9)

Country Link
JP (1) JPS55144645A (en)
BE (1) BE882972A (en)
CA (1) CA1157904A (en)
DE (1) DE3015504C2 (en)
FR (1) FR2455358A1 (en)
GB (1) GB2049271B (en)
HU (1) HU184272B (en)
NL (1) NL7903286A (en)
SE (1) SE8003028L (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HU202013B (en) * 1985-07-02 1991-01-28 Tungsram Reszvenytarsasag Impulsed inert gas discharge lamp
RU2044366C1 (en) * 1992-11-19 1995-09-20 Акционерное общество "АСПОР" Gaseous discharge lamp

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL35078C (en) * 1930-04-02
NL53407C (en) * 1938-03-25
FR1266181A (en) * 1960-08-26 1961-07-07 Lampes Sa Clear alumina shell discharge lamps
FR81165E (en) * 1962-02-09 1963-08-09 Lampes Sa Clear alumina shell discharge lamps
US3384798A (en) * 1966-04-26 1968-05-21 Gen Electric High pressure saturation vapor sodium lamp containing mercury
JPS5041707U (en) * 1973-08-17 1975-04-26
US4035682A (en) * 1976-08-26 1977-07-12 General Electric Company Universal burning alkali metal vapor lamp with amalgam storage in exhaust tubulation
NL177058C (en) * 1977-04-15 1985-07-16 Philips Nv HIGH PRESSURE SODIUM VAPOR DISCHARGE LAMP.

Also Published As

Publication number Publication date
JPS55144645A (en) 1980-11-11
FR2455358A1 (en) 1980-11-21
HU184272B (en) 1984-07-30
DE3015504C2 (en) 1982-09-02
BE882972A (en) 1980-10-24
GB2049271A (en) 1980-12-17
FR2455358B1 (en) 1982-11-19
DE3015504A1 (en) 1980-10-30
GB2049271B (en) 1983-02-16
SE8003028L (en) 1980-10-27
CA1157904A (en) 1983-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR940009329B1 (en) Heat removing means to remove heat from electric discharge lamp
JP2000030663A (en) Arc tube for discharge lamp
JPH0630239B2 (en) Gas discharge lamp
US6741034B2 (en) Starting aid for high intensity discharge lamp
JP4750550B2 (en) Metal halide lamp
US4025812A (en) Alumina ceramic alkali metal lamp having metal getter structure
JP2000173549A (en) Arc tube for high brightness discharge lamp
JP4544204B2 (en) External electrode type discharge lamp and its lamp device
JP2003100251A (en) Mercury-free arc tube for discharge lamp apparatus
EP0089582B1 (en) Intimate contact starting aid for arc lamps
JPS61142654A (en) High pressure halogenated metal arc discharge lamp containing xenon buffer gas
NL7903286A (en) Discharge tube.
NL8101723A (en) HIGH PRESSURE MERCURY DISCHARGE LAMP. 080481 HIGH PRESSURE DISCHARGE LAMP.
US5675214A (en) Low-pressure discharge lamp having hollow electrodes
EP0784334B1 (en) Metal halide lamp
US4910433A (en) Emitterless SDN electrode
KR19980702603A (en) Low-pressure discharge lamp
JPH0721981A (en) Metal halide lamp
KR840007305A (en) High strength arc discharge lamp and its power distribution control method
NL7903285A (en) Discharge lamp.
AU745886B2 (en) A high-pressure metal halide A.C. discharge lamp and a lighting apparatus using the lamp
US3271612A (en) Flash device
US4097774A (en) Arc discharge flash lamp and shielded cold cathode therefor
EP0784864B1 (en) Low-pressure discharge lamp
HU202013B (en) Impulsed inert gas discharge lamp

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed