Способ обнаружения примесей в газе-наполнителе газонаполненных разрядников

 

Союз Советскин

Социалистических

Ресяублмк (6!) Дополнительное к авт. свил-ву %545 (22) Заявлено 21.02.78 (21) 2582588/18с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано15.07. 79.Бюллетень Ю

Дата опубликования описания18.07

М. Кл

Н 01 7 9/42

Государотеенный комитет

СССР ео делам изобретений н открытий

3) УДК 621.327. .42/72 (088.8) (72) Автор изобретения

М. А. Хузмиев (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ B ГАЗЕ«

НАПОЛНИТЕЛЕ ГАЗО НАПОЛНЕННЫХ РАЗРЯДНИКОВ

Изобретение относится к электронной технике, в частности к измерениям в процессе изготовления газораэрядных ламп, например трубчатых импульсных ламп с инертным наполнением, и может быть использовано на предприятиях, выпускаю- Б щих газоразрядные источники света.

По основному авт. св. % 545016 известен способ обнаружения примесей в газе-наполнителе газонаполненных разрядников путем охлаждения с выморажи- ванием составляющих смеси, осуществления пробоя в остающемся газе и измерения его характеристик. В атом способе с целью упрощения охлаждение осуществляют до температуры вымораживания прио месей, т. е. ниже минус 80 С, но выше температуры газа наполнителя, измеряют величину напряжения пробоя, сравнивают полученное значение со значением напря20 жения пробоя при комнатной температуре и по полученной разнице напряжений судят о наличии примесей в газе-наполнителе.

Недостатком этого способа является то, что он не позволяет судить о роде примесей.

Целью изобретения является выявление рода примесей.

Эта цель достигается тем, что по предлагаемому способу в процессе обратного повышения температуры охлажденной лампы до комнатной определяют измерение напряжения пробоя от температуры, выявляют значения температур, при которых происходит изменение указанного напряжения, и по ним судят о роде примесей в газовом наполнении.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Уже небольшие примеси молекулярных газов в инертном наполнении вызывают повышение напряжения пробоя. Поэтому, очевидно, что зафиксировав температуру, при которой вследствие появления в газовом наполнении обратной перешедшей в газообразное состояние раэморозившейся примеси напряжение пробоя увеличива674114 \

3 ется;"и имея широко известные из литературных источников значения темпера тур -вымораживания (размораживания) вероятных примесей при аналогичном давле"нии;- можно судить о том, какая именно йрймесь присутствует в газовом напол.нении-; просто и оперативно, с достаточ- ной для целей производственного экспрессанализа точностью.

Предложенный способ может быть проиллюстрирован на следующем примере испытаний опытных образцов стробоскопических ламп на базе прибора РБ-5, с аргоновым наполнением и слюдяными изоляторами, имевших третий дополнительный электрод.

У ламп после испытания в импульсном режиме обнаруживалось значительное повышение напряжения пробоя. Сперва был применен известный способ, для чего лампы были охлаждены в камере холода до о минус 110 С, после чего было проведено измерение напряжения пробоя контрольно- .

" " Fo "разрядного промежутка, причем выяснилось, что напряжение пробоя при охлаждении значительно уменьшилось по сравнению с напряжечием пробоя при комнатной температуре. Это позволило сделать вывод о том, что причиной роста напряжения пробоя после импульсных испытайий является не изменение свойств като-. дов, а появление в газовом наполнении вредной примеси, вымораживающейся при низкой температуре. Однако, характер примеси оставался неясным, Тогда, сог ласно предложенному способу, после охЬ лаждения ламп до минус 110 С,- йе йз-" влекая лампй из камеры холода, последу" — ющее "повМЫение температуры iieiIR" со скоо ростью порядка 20 С в минуту, что достаточно для выравнивания температуры колбы с температурой в камере, причем при повышении температуры на каждый о

5 С производилось измерение напряжения пробоя контрольного разрядного промежутка. Такой интервал температур между измерениями позволяет с достаточной точ4 костью определить момент повышения напряжения пробоя. Было зафиксировано, о что в диапазоне температур от минус 5 С о до плюс 5 С напряжение пробоя возрастает на

15%, из чего был сделан вывод, что вредной примесью является пары воды, температура вымораживания которых соответствует зафиксированному диапазону температур. Известно, что в состав слюды входит кристаллизационная вода, выделяющаяся при перегреве, поэтому можно бйло йредположйть; что данная конструкция не обеспечивает защиты слюдяных изоляторов от воздействия импульсных разрядов.

После покрытия соответствующих участков изоляторов слоем вакуумного цемента, устойчивого к тепловому воздействию импульсных разрядов, после испытаний нао

20 пряжение пробоя ламп не повышалось, что подтвердило правильность сделанных выводов и полезность предложенного способа.

Таким образом использование способа позволяет определять характер наиболее типичных примесей в газовом наполнении ламп оперативно, просто и экономично, беэ применения какого-либо сложного обо-. рудования, кроме применяемого при серийном производстве, и без трудоемких методов контроля и анализа результатов.

Формула изобретения

35 !

Способ обнаружения примесей в гаэе наполнителе газонаполненных разрядников по авторскому свидетельству М 545016, о т л и ч а ю щ и и сятем,,что,,с це4О лью выявления рода примесей, в процессе обратного" повышения температуры охлажденной лампы до комнатной определяют изменение напряжения пробоя от температуры, выявляют значение температур, 4 .при которых пройсходит изменение ука:занного напряжения, и по ним судят о роде примесей в газовом наполнении, Составитель В. Ким

Редактор И. Шубина Техред С, Мигай Корректор А. Гриценко

Заказ 4097/50 Тираж 922 . Подписное

11НИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий (113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 с

Филиал ППП "Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ обнаружения примесей в газе-наполнителе газонаполненных разрядников Способ обнаружения примесей в газе-наполнителе газонаполненных разрядников 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов

Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов

Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров

Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп
Наверх