螢光燈鎢絲工作電流
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2014-12-08, 週一 14:34
- 作者 liwj
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螢光燈陰極的分解和啟動時螢光燈生產的關鍵工藝,歷程時間較短,但對燈管性能影響極大。對於燈管生產工藝制定者或者排氣操作者都必須深刻理解排氣過程中的各種原理。其中鎢絲提供熱能即鎢絲溫度大小是陰極分解和啟動的關鍵。
在燈管中,由於鎢絲表面是塗有電子粉,而且體積很小,很難測定其正確溫度,一般都以電流的大小估計鎢絲的工作電流。鎢絲的工作電流的含義是指:鎢絲在電感鎮流器工作的狀態下,這個工作電流值能使陰極產生正常的熱點,保持穩定的放電。它的另一個含義是如果電極通過這個工作電流值時能確保電子粉表層有1260K左右的溫度。在確保陰極上電子粉介面與內導絲的一定距離時,如果熱點電壓或內、外管壓之差過大,在燈管早期說明陰極分解不透或過頭,離子轟擊嚴重,熱點溫度過高;在燈管中,後期說明陰極電子粉殘留已不多,其中也有可能鎢絲熱阻過大或鎢絲過膝與鎮流器不匹配造成。因此,在測定螢光燈鎢絲工作電流時應在最短的時間內判斷排氣工藝狀況和鎢絲與鎮流器的匹配情況,以確保螢光燈鎢絲的正常使用。
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白熾燈鎢絲能譜分析
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- 發佈於:2014-12-08, 週一 14:32
- 作者 liwj
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白熾燈是以鎢絲為燈絲,通電加熱到白熾狀態,利用熱輻射發出可見的電光源。其鎢絲是由鎢棒經過多級拉拔形成的,拉拔後的鎢絲繞在鋼芯線或鉬芯線上,使鎢絲形成螺旋形或雙螺旋形結構。由於白熾燈燈泡內部常常被抽成真空或者充滿惰性氣體,所以在室溫下鎢絲發生氧化的幾率很小,能譜圖顯示原始鎢絲的表面成分主要為單質鎢。
在長時間的正常使用條件下,白熾燈鎢絲會緩慢變細,其主要原因一個是“水迴圈”破壞作用造成的,另外一個是由鎢本身的物理擴散蒸發性質所致。其中“水迴圈”是由於燈泡抽氣時,不免有殘餘洋氣和水蒸氣,其中吸附在鎢絲上的水蒸氣,由於鎢絲高溫的作用理解成氫氣和氧氣,氧氣與鎢反應能形成易蒸發的氧化物,蒸發脫離鎢絲表面,游離到溫度較低的燈殼內壁。從燈絲上擴散出來的氫氣與燈殼內壁的氧化鎢發生還原反應,將氧化鎢還原為單質量鎢在燈泡壁內沉積。此時,生成的水會再次游離附著在鎢絲表面與鎢發生氧化作用,而形成類似昇華的迴圈過程。這種水迴圈作用使氧化鎢附著在鎢絲表面,通過能譜分析可以檢測出氧元素。
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高溫煙熏下白熾燈鎢絲微觀形貌
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- 發佈於:2014-12-08, 週一 14:31
- 作者 liwj
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暴露在空氣中受到800℃高溫煙熏的白熾燈鎢絲,表面存在氧化痕跡,但氧化作用不強烈,鎢絲 光滑均勻,鎢絲加工痕跡由於氧化作用變淺,但仍容易分辨出來。以下是受高溫煙熏作用下白熾燈鎢絲的主要元素含量:
元素 | K比 | ZAF修正值 | 重量百分比% | 原子百分比% |
C-(Ka) | 0.45267 | 14.3835 | 4.1769 | 24.4775 |
O-(Ka) | 0.01368 | 0.2031 | 9.6688 | 42.5375 |
W-(La) | 0.53364 | 0.8220 | 86.1543 | 32.9850 |
經高溫煙熏後的白熾燈鎢絲表面加工痕跡完全消失,由光滑變成粗糙不平,其微觀形貌呈現鱗片狀態,表面附著著有網狀的凸起顆粒,個別部位被嚴重氧化,發生龜裂膨脹,燈絲間容易產生粘連現象。以此同時,白熾燈鎢絲表面均出現一道較深的凹陷區,凹陷區內壁粗糙,呈斷層狀態。
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通電狀態下破壞白熾燈鎢絲微觀形貌
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- 作者 liwj
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新白熾燈在常溫狀態下不通電的情況下被破壞,其鎢絲可認為是原始狀態。經掃描電子顯微鏡觀察可以發現原始鎢絲成規則的螺旋形,表面相對平整光滑,鎢絲在加工過程中拉伸的縱向規則劃痕明顯可見。以下表格是原始白熾燈鎢絲的主要元素含量:
元素 | K比 | ZAF修正值 | 重量百分比% | 原子百分比% |
W -(La) | 1.00000 | 1.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
而經過長時間通電後,白熾燈鎢絲的主要元素有所改變。以下表格式通電老化鎢絲的主要元素含量:
元素 | K比 | ZAF修正值 | 重量百分比% | 原子百分比% |
O-(Ka) | 0.01796 | 0.1397 | 10.7041 | 57.9384 |
W-(Ma) | 0.98204 | 0.9157 | 89.2959 | 42.0616 |
長時間通電後白熾燈的鎢絲仍然保持螺旋狀,但是鎢絲截面已經不是圓形,其微觀形貌產生多個光滑的小平面,形成多面體形狀,表面的加工痕跡幾乎全部消失。
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火場中白熾燈鎢絲通電狀態
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- 作者 liwj
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白熾燈是利用電流通過鎢絲使其達到白熱化溫度而發光的一種熱光源,由於其工作溫度高,具有一定的火災危險性。普通白熾燈在正常點燃照明時,玻殼突然受機械力的作用而破碎,如果熾熱的燈絲落到燃點較低的可燃物表面,就有可能時可燃物燃燒,導致火災。在白熾燈引起的火災的調查中,判斷白熾燈在破壞時的通電狀態,是認定火災原因的關鍵證據,因此,在一些火災的調查中,需要判斷白熾燈的通電狀態。
在原始狀態下的白熾燈,其鎢絲表面的微觀形貌保持原有狀態,沒有氧元素的存在;通電狀態下破壞的白熾燈鎢絲的表面成分中含有一定的鐵元素和氧元素,鎢絲表面覆蓋有針形或纖維狀晶體;而受到高溫火燒煙熏破壞的鎢絲,在火場中的通電狀態時,可以檢測出其鐵元素和氧元素含量比未通電狀態下要高。
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