WO2012168022A1 - Hochdruckentladungslampe - Google Patents

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WO2012168022A1
WO2012168022A1 PCT/EP2012/058546 EP2012058546W WO2012168022A1 WO 2012168022 A1 WO2012168022 A1 WO 2012168022A1 EP 2012058546 W EP2012058546 W EP 2012058546W WO 2012168022 A1 WO2012168022 A1 WO 2012168022A1
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discharge lamp
filling
pressure discharge
lamp according
halide
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Andreas Genz
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Osram Ag
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/12Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
    • H01J61/16Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature having helium, argon, neon, krypton, or xenon as the principle constituent
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
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    • H01J61/12Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
    • H01J61/125Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature having an halogenide as principal component
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/82Lamps with high-pressure unconstricted discharge having a cold pressure > 400 Torr
    • H01J61/827Metal halide arc lamps

Definitions

  • the invention is based on a high-pressure discharge lamp according to the preamble of claim 1.
  • These are in particular metal halide lamps.
  • Such lamps are in particular high-pressure discharge lamps with a ceramic discharge vessel or quartz glass vessel for general lighting.
  • WO 2008/038245 and WO 2010/052142 disclose a high-pressure discharge lamp in which a metal halide filling with Gd is used for the light color Daylight.
  • the high-pressure discharge lamp contains, as a metal halide, Gd together with iodides of rare earths.
  • the discharge vessel made of ceramic, wherein the Wandbelas ⁇ tion in the range 20 to 40 W / cm 2 .
  • the quantities are selected relatively high to a color temperature of typically 5000-6500 K corresponding to the color of light Day ⁇ light to reach.
  • the invention relates to metal halide lamps with extremely high color temperature, which have a piston made of quartz glass or ceramic.
  • a filling is used which contains SE element Gd. For this purpose there are two approaches according to the invention.
  • the filling can be metered with sodium halide, since there is no danger of sodium loss here.
  • Exemplary embodiments are lamps with a wattage of 70 and 150 W.
  • the proportion by weight of Gd halide in the total metal halide filling is chosen to be greater than 15 percent by weight, preferably from 20 to 45 percent.
  • a high-pressure discharge lamp with a piston surrounding a discharge volume wherein a filling containing mercury and noble gas from the group neon, argon, krypton, xenon alone or in mixture, in
  • Discharge volume is housed, characterized marked ⁇ characterized in that the filling for generating a color temperature of at least 7500 K Gd in the form of halide genid contains.
  • High-pressure discharge lamp according to claim 1 characterized ge ⁇ indicates that Gd is introduced as GdJ3 and / or GdBr3 ⁇ .
  • High-pressure discharge lamp according to claim 1 characterized ge ⁇ indicates that the filling as further metal halides halides of rare earths, in particular
  • Thulium or dysprosium, and / or indium and / or thallium and / or sodium and / or cesium contains.
  • High-pressure discharge lamp according to claim 1 characterized ge ⁇ indicates that the total metal halide filling amount is a maximum of 2 mg / cm 3, based on the volume of the discharge vessel.
  • High-pressure discharge lamp according to claim 1 characterized ge ⁇ indicates that the cold filling pressure of the noble gas, in particular argon, is selected in the range 30 to 300 hPa.
  • High-pressure discharge lamp according to claim 4 characterized ge ⁇ indicates that the content of Hg in the range 3 to 30 mg / cm 3 is selected.
  • High-pressure discharge lamp according to claim 1, characterized ge ⁇ indicates that the filling contains NaJ and GdJ3, wherein the proportion of GdJ3 is greater than 15 wt .-%, and preferably in the range 20 to 45 wt .-%, wherein the discharge vessel without frame surrounded by an outer bulb.
  • High-pressure discharge lamp characterized ge ⁇ indicates that the filling contains GdJ3 and Cs-halide, wherein the proportion of GdJ3 is at most 15 wt .-%, and preferably in the range 5 to 12 wt .-%, wherein the discharge vessel by means of Frame is mounted in an Au ⁇ Osenkolben.
  • High-pressure discharge lamp according to claim 1 characterized in that the discharge vessel is made of quartz glass and the wall load in the range 10 to 21 W / cm 2 . 11.
  • High-pressure discharge lamp characterized in that the dosage of Gd-halide is in a range which is spanned by a quadrilateral with the vertices 0.1 mg / cm 3 to 0.6 mg / cm 3 at 10 W / cm 2 and 0.25 mg / cm 3 to 0.75 mg / cm 3 at 21 W / cm 2 , with another filling ingredient being Na halide.
  • High-pressure discharge lamp characterized in that the dosage of Gd-halide is in a range which is spanned by a quadrangle with the vertices 0.018 mg / cm 3 to 0.05 mg / cm 3 at 10 W / cm 2 and 0.035 mg / cm 3 to 0.063 mg / cm 3 at 21 W / cm 2 , with another filling ingredient being Cs halide.
  • FIG. 1 shows a high-pressure discharge lamp with discharge vessel with separate outer bulb.
  • FIG. 2 shows a high-pressure discharge lamp with discharge vessel with integrated outer bulb
  • FIG. Figure 3 is a representation of a favorable range for
  • Figure 4 is an illustration of a favorable range for
  • FIG. 1 shows schematically a metal halide lamp 1. It consists of a discharge vessel 2 made of quartz glass, in which two electrodes 13 are inserted. The discharge vessel has a central part 15 and two ends 14. At the ends sit two bruises 6, which are fixed by frame parts 5.
  • the discharge vessel 2 is surrounded by an outer bulb ⁇ ben. 7
  • the discharge vessel 2 is held in the outer bulb by means of a frame which contains a short and long current supply IIa and IIb.
  • the discharge vessel contains a filling which typically comprises Hg (3 to 30 mg / cm 3 ) and 0.01 to 1 mg / cm 3 halide of Gd.
  • a proportion of Gd halide of 0.02 to 0.3 mg / cm 3 is preferred.
  • the whole filling amount of metal halide ⁇ Halo is a maximum of 2 mg / cm 3. It is preferably in a range of 0.10 to 1.5 mg / cm 3 .
  • argon is used under a pressure of 30 to 300 hPa cold. This produces a white-emitting metal halide lamp with a color temperature of 7500 to 9000 K and a Ra of at least 80.
  • Figure 2 shows a second embodiment of a Me ⁇ tallhalogenidlampe 1 with a discharge vessel 2 of quartz glass, on which an integrated outer bulb 10 is fitted without a frame is required.
  • the discharge vessel contains a filling which typically comprises Hg (3 to 30 mg / cm 3 ) and 0.01 to 1 mg / cm 3 , preferably 0.05 to 0.9 mg / cm 3 , halide of Gd.
  • the total charge of metal halide is at most 2 mg / cm 3 , preferably from 0.15 to 1.9 mg / cm 3 .
  • Table 1 and 2 shows the photometric data of a metal halide lamp with quartz glass bulb according to FIG. 1.
  • the filling is designed for emission in the white spectral range with color temperature from 7500 to 10000 K, in particular at least 8000 K.
  • a lamp can be used for general lighting, in particular as supplementary light in the plant lighting or in the spa.
  • the new filling combined with a discharge vessel made of quartz glass, achieves a high lumen output with high maintenance, combined with a long service life and high color saturation.
  • the lifetime is at least 9000 hrs.
  • the Mainte ⁇ nance is at least 80%, and the color reproduction Minim ⁇ least 80.
  • Table 3 and 4 shows the photometric data of a metal halide lamp with quartz glass bulb according to Figure 2.
  • the invention makes use of the property that at reduced wall load, the color temperature increases, if rare earth halides are used in the filling ⁇ .
  • This has to do with the fact that the rare earth metals in the filling on the one hand atomic short-wave, mainly blue, emit and on the other hand as a monohalogenide at the edge of the arc long-wave, mainly red, emit.
  • the wall load is a measure of the relative proportions blue: red and thus for the color temperature.
  • the wall load should be in the range 10 to 21 W / cm 2 to reach a color temperature of 7500 K to 10000 K, which favors the use of discharge vessels made of quartz glass.
  • FIG. 3 shows an advantageous range for GdJ3 as a filling in cooperation with NaJ in relation to the wall load.
  • a dosage of 0.1 to 0.6 mg / cm 3 is advantageous. With increasing wall load, the dosage also increases up to a value of 0.25 to 0.75 mg / cm 3 at 21 W / cm 2 .
  • the discharge vessel is mounted without frame parts in the field ⁇ vice, see FIG. 2
  • a Characterizingum a lamp with such a high color temperature of typically 8,000 to 10,000 K is a comparatively high proportion of emission in a blue Be ⁇ rich 410-460 nm. This promotes the circadian rhythm of response of the circadian sensor in the eye, leading to Melatonin suppression.
  • FIG. 4 likewise shows an advantageous range for GdJ3 as a filling in cooperation with CsJ in relation to the wall load.
  • a dosage of 0.02 to 0.05 mg / cm 3 is advantageous. With increasing wall load, the dosage also increases up to a value of 0, 035 to 0.065 mg / cm 3 at 21 W / cm 2 .
  • the discharge vessel is supported by means of a frame in the outer bulb, see Figure 1. Tab. 2

Landscapes

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

Abstract

Eine Hochdruckentladungslampe weist eine Füllung auf, die eine Lichtfarbe mit hoher Farbtemperatur von mindestens 7500 K und bis zu 10000 K ermöglicht. Diese basiert auf der Verwendung von Gd-Halogenid zusammen mit weiteren Metallhalogeniden in der Füllung, die weiterhin Quecksilber und Edelgas enthält.

Description

Hochdruckentladungslampe
Technisches Gebiet
Die Erfindung geht aus von einer Hochdruckentladungslampe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Es handelt sich dabei insbesondere um Metallhalogenidlampen . Derartige Lampen sind insbesondere Hochdruckentladungslampen mit keramischem Entladungsgefäß oder Quarzglasgefäß für die Allgemeinbeleuchtung .
Stand der Technik
Die WO 2008/038245 und die WO 2010/052142 offenbart eine Hochdruckentladungslampe, bei der eine Metallhalogenid- füllung mit Gd für die Lichtfarbe Daylight verwendet wird. Die Hochdruckentladungslampe enthält als Metallha- logenid Gd zusammen mit Jodiden von Seltenen Erden. Dabei ist das Entladungsgefäß aus Keramik, wobei die Wandbelas¬ tung im Bereich 20 bis 40 W/cm2 liegt. Die Füllmengen sind relativ hoch gewählt um eine Farbtemperatur von ty- pisch 5000 bis 6500 K entsprechend der Lichtfarbe Day¬ light zu erreichen.
Eine höhere Lichtfarbe wie Skywhite wird bisher, siehe WO 2005/100508, nur durch Leuchtstofflampen erreicht.
Darstellung der Erfindung
Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Hoch- druckentladungslampe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bereitzustellen, die einfach und kostengünstig eine hohe Farbtemperatur von 7500 bis 10000 K liefert, insbesondere mindestens 8000 K. Diese Farbtemperatur liegt oberhalb der bereits im Markt etablierten Daylight- Angebote. Solche Lampen gewinnen eine zunehmende Marktbedeutung im Bereich Wellness und
Pflanzenbeleuchtung, ggf. als Ergänzung zu einer Grundbeleuchtung . Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausgestaltun¬ gen finden sich in den abhängigen Ansprüchen.
Bisher wurden derart hohe Farbtemperaturen einzig mittels Leuchtstofflampen abgedeckt. Die Erfindung betrifft Metallhalogenidlampen mit extrem hoher Farbtemperatur, die einen Kolben aus Quarzglas oder auch Keramik besitzen. Dabei gibt es drei Ziele: 1. hohe Farbtemperatur. 2. Hohe Farbwiedergabe 3. Gute Maintenan- ce . Erfindungsgemäß wird eine Füllung verwendet, die als SE- Element Gd enthält. Dazu gibt es erfindungsgemäß zwei Lösungsansätze .
In einer ersten Aus führungs form für Lampen ohne metallische Gestellteile kann die Füllung mit Natriumhalogenid dosiert werden, da hier nicht die Gefahr des Natriumverlustes besteht. Typische
Ausführungsbeispiele sind Lampen mit einer Wattage von 70 und 150 W. Bei dieser Lösung wird der gewichtsmäßige Anteil von Gd-Halogenid an der gesamten Metallhalogenid- Füllung größer als 15 Gewichtsprozent gewählt, bevorzugt 20 bis 45%.
In einer zweiten Aus führungs form für Lampen mit metallischen Gestellteilen im Außenkolben wird kein Na- Halogenid verwendet, da ansonten das Risiko von Na- Verlust besteht. In diesem Fall wird besser Cs-Halogenid verwendet und der gewichtsmäßige Anteil von Gd-Halogenid liegt unter 15 Gewichts-%. Bevorzugt liegt er bei 5 bis 12 Gew.%. Die vorliegende Erfindung erschließt ein neues Marktsegment. Der Vorteil von Hochdruckentladungslampen mit Quarzglas-Entladungsgefäß gegenüber den bisher verwendeten Leuchtstofflampen liegt in der höheren Leuchtdichte, die sich damit erreichen lässt. Wesentliche Merkmale der Erfindung in Form einer nume¬ rierten Aufzählung sind:
1. Hochdruckentladungslampe mit einem Kolben, der ein Entladungsvolumen umgibt, wobei eine Füllung, die Quecksilber und Edelgas aus der Gruppe Neon, Argon, Krypton, Xenon allein oder in Mischung enthält, im
Entladungsvolumen untergebracht ist, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass die Füllung zur Erzeugung einer Farbtemperatur von mindestens 7500 K Gd in Form von Halo- genid enthält. 2. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass Gd als GdJ3 und/oder GdBr3 einge¬ bracht ist.
3. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die Füllung als weitere Metallhalo- genide Halogenide von Seltenen Erden, insbesondere
Thulium oder Dysprosium, und/oder Indium und/oder Thallium und/oder Natrium und/oder Cäsium enthält. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die Füllung Quecksilber enthält, insbesondere 1 bis 100 mg.
Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die gesamte Metallhalogenid- Füllmenge maximal 2 mg/cm3, bezogen auf das Volumen des Entladungsgefäßes, beträgt.
Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass der Kalt fülldruck des Edelgases, insbesondere Argon, im Bereich 30 bis 300 hPa gewählt ist . Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 4, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass der Gehalt an Hg im Bereich 3 bis 30 mg/cm3 gewählt ist. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die Füllung NaJ und GdJ3 enthält, wobei der Anteil des GdJ3 größer als 15 Gew.-% ist, und bevorzugt im Bereich 20 bis 45 Gew.-% liegt, wobei das Entladungsgefäß ohne Gestell von einem Außenkolben umgeben ist. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die Füllung GdJ3 und Cs-Halogenid enthält, wobei der Anteil des GdJ3 höchstens 15 Gew.-% ist, und bevorzugt im Bereich 5 bis 12 Gew.-% liegt, wobei das Entladungsgefäß mittels Gestell in einem Au¬ ßenkolben gehaltert ist. 10. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Entladungsgefäß aus Quarzglas gefertigt ist und die Wandbelastung im Bereich 10 bis 21 W/cm2 liegt. 11. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosierung an Gd-Halogenid in einem Bereich liegt, der von einem Viereck aufgespannt wird mit den Eckpunkten 0,1 mg/cm3 bis 0,6 mg/cm3 bei 10 W/cm2 und 0,25 mg/cm3 bis 0,75 mg/cm3 bei 21 W/cm2, wobei ein weiterer Füllungsbestandteil Na-Halogenid ist .
12. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosierung an Gd-Halogenid in einem Bereich liegt, der von einem Viereck aufgespannt wird mit den Eckpunkten 0,018 mg/cm3 bis 0,05 mg/cm3 bei 10 W/cm2 und 0,035 mg/cm3 bis 0,063 mg/cm3 bei 21 W/cm2, wobei ein weiterer Füllungsbestandteil Cs- Halogenid ist.
Figuren
Im folgenden soll die Erfindung anhand mehrerer Ausfüh- rungsbeispiele näher erläutert werden. Es zeigen:
Fig. 1 eine Hochdruckentladungslampe mit Entladungsgefäß mit separatem Außenkolben;
Fig. 2 eine Hochdruckentladungslampe mit Entladungsgefäß mit integriertem Außenkolben; Figur 3 eine Darstellung eines günstigen Bereichs für
GdJ3 in Abhängigkeit von der Wandbelastung für eine Füllung mit Na;
Figur 4 eine Darstellung eines günstigen Bereichs für
GdJ3 in Abhängigkeit von der Wandbelastung für eine Füllung mit Cs .
Beschreibung der Zeichnungen
Figur 1 zeigt schematisch eine Metallhalogenidlampe 1. Sie besteht aus einem Entladungsgefäß 2 aus Quarzglas, in das zwei Elektroden 13 eingeführt sind. Das Entladungsge- fäß hat einen zentralen Teil 15 und zwei Enden 14. An den Enden sitzen zwei Quetschungen 6, die durch Gestellteile 5 fixiert sind.
Das Entladungsgefäß 2 ist von einem Außenkolben 7 umge¬ ben. Das Entladungsgefäß 2 ist im Außenkolben mittels ei- nes Gestells, das eine kurze und lange Stromzuführung IIa und IIb beinhaltet, gehaltert.
Das Entladungsgefäß enthält eine Füllung, die typisch Hg (3 bis 30 mg/cm3) und 0,01 bis 1 mg/cm3 Halogenid von Gd umfasst. Bevorzugt ist ein Anteil von Gd-Halogenid von 0,02 bis 0,3 mg/cm3. Die gesamte Füllmenge an Metallhalo¬ genid liegt bei maximal 2 mg/cm3. Bevorzugt liegt sie in einem Bereich von 0,10 bis 1,5 mg/cm3. Als Edelgas wird Argon unter einem Druck von 30 bis 300 hPa kalt verwendet. Dadurch wird eine weiß emittierende Metallhalogenid- lampe realisiert mit einer Farbtemperatur von 7500 bis 9000 K und einem Ra von mindestens 80. Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer Me¬ tallhalogenidlampe 1 mit einem Entladungsgefäß 2 aus Quarzglas, an dem ein integrierter Außenkolben 10 angesetzt ist ohne dass ein Gestell benötigt wird. Das Entladungsgefäß enthält eine Füllung, die typisch Hg (3 bis 30 mg/cm3) und 0,01 bis 1 mg/cm3, bevorzugt 0,05 bis 0,9 mg/cm3, Halogenid von Gd umfasst. Die gesamte Füllmenge an Metallhalogenid liegt bei maximal 2 mg/cm3, bevorzugt bei 0,15 bis 1,9 mg/cm3. Tabelle 1 und 2 zeigt die lichttechnischen Daten einer Metallhalogenidlampe mit Quarzglaskolben gemäß Figur 1.
Die Füllung ist für die Emission im weißen Spektralbereich mit Farbtemperatur von 7500 bis 10000 K, insbesondere mindestens 8000 K, konzipiert. Eine derartige Lampe kann für die Allgemeinbeleuchtung eingesetzt werden, insbesondere als Ergänzungslicht in der Pflanzenbeleuchtung oder im Wellnessbereich. Mit der neuartigen Füllung, verbunden mit einem Entladungsgefäß aus Quarzglas, wird ein hoher Lumen-Output bei hoher Maintenance erreicht, ver- bunden mit langer Lebensdauer und hoher Farbsättigung. Die Lebensdauer beträgt mindestens 9000 Std., die Mainte¬ nance ist mindestens 80%, und die Farbwiedergabe mindes¬ tens 80.
Tabelle 3 und 4 zeigt die lichttechnischen Daten einer Metallhalogenidlampe mit Quarzglaskolben gemäß Figur 2.
Die Erfindung macht sich die Eigenschaft zunutze, dass bei erniedrigter Wandbelastung die Farbtemperatur ansteigt, sofern Seltenerd-Halogenide in der Füllung be¬ nutzt werden. Dies hat damit zu tun, dass die Seltenerd- metalle in der Füllung zum einen atomar kurzwellig, vornehmlich blau, emittieren und andererseits als Monohalo- genid am Rand des Bogens langwellig, vornehmlich rot, emittieren. Aus diesem Grund ist die Wandbelastung ein Maß für die relativen Anteile blau: rot und damit für die Farbtemperatur. Die Wandbelastung sollte zum Erreichen einer Farbtemperatur von 7500 K bis 10000 K im Bereich 10 bis 21 W/cm2 liegen, was den Einsatz von Entladungsgefäßen aus Quarzglas favorisiert.
Figur 3 zeigt einen vorteilhaften Bereich für GdJ3 als Füllung in Zusammenwirken mit NaJ in Relation zur Wandbelastung. Bei niedriger Wandbelastung von 10 W/cm2 ist eine Dosierung von 0,1 bis 0,6 mg/cm3 vorteilhaft. Mit zunehmender Wandbelastung steigt auch die Dosierung an bis hin zu einem Wert von 0,25 bis 0,75 mg/cm3 bei 21 W/cm2.
Das Entladungsgefäß ist dabei ohne Gestellteile im Außen¬ kolben gehaltert, siehe Figur 2.
Ein Characteristikum einer Lampe mit derart hoher Farbtemperatur von typisch 8000 bis 10000 K ist ein vergleichsweise hohe Anteil der Emission in einem blauen Be¬ reich zwischen 410 und 460 nm. Dies fördert den circadia- nen Rhythmus durch Ansprechen des circadianen Sensors im Auge und führt zur Melatoninunterdrückung . Tab. 1
Figure imgf000010_0001
Figur 4 zeigt in ähnlicher Weise einen vorteilhaften Be- reich für GdJ3 als Füllung in Zusammenwirken mit CsJ in Relation zur Wandbelastung. Bei niedriger Wandbelastung von 10 W/cm2 ist eine Dosierung von 0,02 bis 0,05 mg/cm3 vorteilhaft. Mit zunehmender Wandbelastung steigt auch die Dosierung an bis hin zu einem Wert von 0, 035 bis 0,065 mg/cm3 bei 21 W/cm2. Das Entladungsgefäß ist dabei mittels eines Gestells im Außenkolben gehaltert, siehe Figur 1. Tab. 2
Leistung/ W 400
Lichtstrom/ Im 28 000
Farbtemperatur/ K 8000
Mittlere Lebensdauer / h 12000
Mittlere Maintenance 80% nach 6000h
Elektrodenabstand / mm 30
Kolbenvolumen / ml 14
Füllgas Brenner 100h Pa Ar
Füllgas Außenkolben Vakuum
Füllung in mg 60 mg Hg, 4,8 mg DyJ3,
0,52 mg GdJ3, 2,56 mg
CsJ,
0,12 mg TU
Farbwiedergabe Ra 92
Wandbelastung W/cm2 12
Tab. 3
Leistung/ W 75
Lichtstrom/ Im 5200
Farbtemperatur/ K 8000
Mittlere Lebensdauer / h 12000
Mittlere Maintenance 80% nach 6000h
Elektrodenabstand / mm 8
Kolbenvolumen / ml 0,7
Füllgas Brenner 100h Pa Ar
Füllgas Außenkolben 180h Pa Ar
Füllung in mg 8,2 mg Hg, 0,34 mg TmJ3,
0,44 mg GdJ3, 0,21 mg
NaJ,
0,05 mg TU, 0,05 mg Inj
Farbwiedergabe Ra 80
Wandbelastung W/cm2 20
Tab. 4
Leistung/ W 150
Lichtstrom/ Im 12000
Farbtemperatur/ K 8000
Mittlere Lebensdauer / h 12000
Mittlere Maintenance 80% nach 6000h
Elektrodenabstand / mm 15
Kolbenvolumen / ml 1,7
Füllgas Brenner 100h Pa Ar
Füllgas Außenkolben 180h Pa Ar
Füllung in mg 12,1 mg Hg, 0 , 5 8 mg TmJ3,
0,44 mg GdJ3, 0, 93 mg
NaJ,
0,11 mg TU, 0, 15 mg Inj
Farbwiedergabe Ra 80
Wandbelastung W/cm2 20

Claims

Ansprüche
1. Hochdruckentladungslampe mit einem Kolben, der ein Entladungsvolumen umgibt, wobei eine Füllung, die Quecksilber und Edelgas aus der Gruppe Neon, Argon, Krypton, Xenon allein oder in Mischung enthält, im Entladungsvolumen untergebracht ist, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass die Füllung zur Erzeugung einer Farbtemperatur von mindestens 7500 K Gd in Form von Halo- genid enthält.
2. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge- kennzeichnet, dass Gd als GdJ3 und/oder GdBr3 einge¬ bracht ist.
3. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die Füllung als weitere Metallhalo¬ genide Halogenide von Seltenen Erden, insbesondere Thulium oder Dysprosium, und/oder Indium und/oder
Thallium und/oder Natrium und/oder Cäsium enthält.
4. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die Füllung Quecksilber enthält, insbesondere 1 bis 100 mg.
5. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die gesamte Metallhalogenid- Füllmenge maximal 2 mg/cm3, bezogen auf das Volumen des Entladungsgefäßes, beträgt.
6. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge- kennzeichnet, dass der Kalt fülldruck des Edelgases, insbesondere Argon, im Bereich 30 bis 300 hPa gewählt ist .
7. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 4, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass der Gehalt an Hg im Bereich 3 bis 30 mg/cm3 gewählt ist.
8. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die Füllung NaJ und GdJ3 enthält, wobei der Anteil des GdJ3 größer als 15 Gew.-% ist, und bevorzugt im Bereich 20 bis 45 Gew.-% liegt, wobei das Entladungsgefäß ohne Gestell von einem Außenkolben umgeben ist.
9. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, dass die Füllung GdJ3 und Cs-Halogenid enthält, wobei der Anteil des GdJ3 höchstens 15 Gew.-% ist, und bevorzugt im Bereich 5 bis 12 Gew.-% liegt, wobei das Entladungsgefäß mittels Gestell in einem Au¬ ßenkolben gehaltert ist.
10. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Entladungsgefäß aus Quarzglas gefertigt ist und die Wandbelastung im Bereich 10 bis
21 W/cm2 liegt.
11. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosierung an Gd-Halogenid in einem Bereich liegt, der von einem Viereck aufgespannt wird mit den Eckpunkten 0,1 mg/cm3 bis 0,6 mg/cm3 bei
10 W/cm2 und 0,25 mg/cm3 bis 0,75 mg/cm3 bei 21 W/cm2, wobei ein weiterer Füllungsbestandteil Na-Halogenid ist .
12. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosierung an Gd-Halogenid in einem Bereich liegt, der von einem Viereck aufgespannt wird mit den Eckpunkten 0,018 mg/cm3 bis 0,05 mg/cm3 bei 10 W/cm2 und 0,035 mg/cm3 bis 0,063 mg/cm3 bei 21
W/cm2, wobei ein weiterer Füllungsbestandteil Cs- Halogenid ist.
PCT/EP2012/058546 2011-06-09 2012-05-09 Hochdruckentladungslampe WO2012168022A1 (de)

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