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Fターム[5C043EC02]の内容

放電灯用うつわ・被膜 (13,281) | 数値限定 (1,332) | 厚さ (188)

Fターム[5C043EC02]に分類される特許

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高輝度放電ランプ用のセラミック発光管。この発光管は、アークを囲むセラミック光透過管を含む。この光透過管は、(a)2.6mm未満の内径、(b)1.4mm未満の壁厚、(c)20ミクロンを上回るかまたは5ミクロン未満の平均粒子サイズあるいは20%を上回る真のインライン透過(RIT)、および(d)100nm未満のRa値を有する内側面または外側面から成る群から選択された2つ以上の特徴を有する。これらの特徴は、アーク光源のより小さな見かけの寸法および光散乱の低減に繋がり、反射形ランプ内の発光管の性能改善をもたらす。 (もっと読む)


【課題】放電管の1つまたは複数の端部の亀裂を抑止する。
【解決手段】ランプ用放電管が、第1の終端(61a)、第2の終端(61b)、および管状部材(62)を有して内部領域(74)を画定する本体部分(61)を含む。管状部材は、延長された軸芯(58)に沿って第1の終端と第2の終端の間に延びる。放電管は、本体部分の第1の終端に設けられた第1の端部(64a)をさらに含む。第1の端部は、延長された軸芯から実質的に垂直に延びる方向(59)に先細りである第1のテーパ部(68)を含む。第1のテーパ部は、内部領域に面する内側面(72)を含む。テーパ部は、延長された軸芯の方向の最大限度(68a)と延長された軸芯の方向の最小限度(68b)の間にわたっている。 (もっと読む)


【課題】放電管の1つまたは複数の端部の亀裂を抑止する。
【解決手段】ランプ用放電管が、第1の終端(61a)、第2の終端(61b)、および管状部材(62)を有して内部領域(74)を画定する本体部分(61)を含む。管状部材は、延長された軸芯(58)に沿って第1の終端と第2の終端の間に延びる。放電管は、本体部分の第1の終端に設けられた第1の端部(64a)をさらに含む。第1の端部は、内部領域に通じる第1の貫通した通路を有する第1の管状の延長部(66)を含む。第1の端部は、第1の管状の延長部と本体部分の間に結合された第1の移行部分(68)をさらに含む。第1の端部(64a)は、移行部分(68)内の温度差を最小限にするように構成される。 (もっと読む)


【課題】
本発明は、小径筒部の構造の改良により強度が向上した透光性セラミック放電容器を備えている高圧放電ランプを提供する。
【解決手段】
高圧放電ランプは、放電空間を包囲する包囲部1aおよびその両端に配置され包囲部より内径が小さい小径筒部1bを備え、包囲部および小径筒部が一体的に成形され、かつ、焼結されるとともに、小径筒部が少なくとも2種類の肉厚を有し、かつ、包囲部に連続する実質的な長さを有する領域において、肉厚が相対的に大きい肉厚部1b1を形成している透光性セラミック放電容器1と、小径筒部の内面との間にわずかな隙間を形成しながら小径筒部内に挿通された一対の電極2と、先端部が電極の基端に接続し基端部が小径筒部から外部へ露出する給電部材3と、シール材4と、放電媒体とを具備している。 (もっと読む)


【課題】 発光管が万一破裂した場合でも、透光性外管が破損しない範囲で、光透過率を最大にできる高圧放電灯を提供することを目的とする。
【解決手段】 一対の相対する電極を内包し中央に発光部を有するセラミック製の発光管と、その発光管を取り囲む円筒状の透光性スリーブと、これらを含むランプ部材を気密性の透光性外管内の所定位置に保持するためのフレーム部材とを有する高圧放電灯において、前記発光管の発光部中央付近の外径寸法は発光部端部の外径寸法より大きく、かつ発光部の肉厚寸法は発光端部の肉厚寸法以下のものを使用する。かつ発光部の最大外径寸法をD、発光部の全長をLとしたときにD/Lが0.4から0.75の範囲の発光管とする。前記透光性スリーブの外表面近傍にあって発光管中心を通り発光管軸に垂直な平面近傍にのみ金属線または金属板を設ける。 (もっと読む)


【課題】 発光管が万一破裂した場合でも、透光性外管が破損しない範囲で、光透過率を最大にできる高圧放電灯を提供することを目的とする。
【解決手段】 一対の相対する電極を内包するセラミック製の発光管と、その発光管を取り囲む円筒状の透光性スリーブと、これらを含むランプ部材を気密性の透光性外管内の所定位置に保持するためのフレーム部材とを有する高圧放電灯において、前記発光管の発光部中央付近の外径寸法は発光部端部の外径寸法より大きいものを使用する。また発光部の肉厚寸法は発光端部の肉厚寸法以下とする。更に発光部の最大外径寸法をD、発光部の全長をLとしたときにD/Lが0.4から0.75の範囲とし、前記透光性スリーブの外表面近傍にあって発光管中心を通り発光管軸に垂直な平面付近にのみ透光性外管破損防止に関わる金属線を設ける。 (もっと読む)


【課題】 反射膜を改善することによりランプの明暗差を解消して外観などの品質向上をした蛍光ランプおよびこのランプを装着した照明器具を実現することを目的とする。
【解決手段】 断面が略円筒状のガラス管バルブ1と、このバルブ1に設けられた放電電極23と、上記バルブ1内に封装された放電媒体と、上記バルブの管中心から所定の開き角度範囲の内表面に光反射率の高い第一の反射膜41およびこの第一の反射膜41に隣接する光反射率の低い第二の反射膜42がそれぞれ形成された光反射膜4と、この光反射膜4より内方部分に形成された蛍光体膜6とを備えている蛍光ランプL1およびこのランプL1を装着した照明器具9である。 (もっと読む)


【課題】先行技術の欠点を回避して、酸窒化アルミニウムを有し、それが封止領域に存在するセラミック放電容器のフリットシールにおける気泡形成を制御又は排除する。
【解決手段】セラミック体と酸窒化アルミニウム材料を含んで成る少なくとも1箇所の封止領域を有するセラミック放電容器であって、該封止領域がフリット材料と接触するための表面層を有し、該表面層が封止の間に、酸窒化アルミニウム材料よりもフリット材料と反応性が低いセラミック放電容器を提供する。 (もっと読む)


【課題】ピンホールの発生を防止することができる平板蛍光ランプを提供する。
【解決手段】第1基板210及び第1基板と結合され多数の放電空間を形成するために成型加工された第2基板220を含むランプ本体200、及びランプ本体の両端部に放電空間と交差するように形成された外部電極110を含む。第1基板と第2基板は実質的に同じ厚さを有する。特に、第2基板は外部電極に対応される領域で第1基板と実質的に同じ厚さを有する。外部電極は、第1基板及び第2基板の外面に形成される。 (もっと読む)


【課題】放電ランプにおける熱応力の増大および集中を抑制する。
【解決手段】放電ランプは、ガスが封入された放電部1aを有するガラスバルブ1と、一端が放電部1a内に突出し他端がガラスバルブ1内に封入された金属電極2と、ガラスバルブ1内に封入され金属電極2に電気的に接続する金属箔3とを備える。金属箔3は、その主面の平面視で、一定の幅を有する曲折形状である。 (もっと読む)


本発明は、可視光及び/又はUV光透過放電ベッセルを有する、蛍光ランプに係る。少なくとも1つの発光層は、UV光をUV−A、UV−B及び/又は可視光の他の波長へと変換するよう、放電ベッセルの内壁上へとコーティングされる。本発明は、発光層が放電ベッセルの内側表面の範囲上で塗布されない一部分において、少なくとも1つの基板層は、放電ベッセルのこの範囲の外側表面上に適用されること;及び/又は、発光層が放電ベッセルの内側表面の範囲上で塗布される少なくとも一部分において、少なくとも1つの基板層は、放電ベッセルのこの範囲の外側表面上に適用されること、を特徴とする。基板層は、長時間にわたって放出可能である少なくとも1つの揮発性有機物質を有し、揮発性有機物質は、UV光及び/又は蛍光ランプから生成される熱によって放出され、作動中、蛍光ランプの放電ベッセルの外側表面の温度は、70℃以下である。
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【課題】 発光管全体において色度差の小さい蛍光ランプを提供する。
【解決手段】 ガラスバルブ30の内面に金属酸化物の粒子からなる保護膜32が形成されているとともに、当該保護膜32に蛍光体膜34が被着された蛍光ランプであって、保護膜32における蛍光体膜34との被着面には、亀裂が形成されている。保護膜32における金属酸化物の粒子の嵩密度は、80%以上であり、被着面の管軸方向における亀裂の数は、20[/mm]以上200[/mm]以下である。また、金属酸化物の粒子の平均粒径は、0.01μm以上1μm以下であって、保護膜32の厚みは、0.5μm以上5μm以下である。
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【課題】 ランプ光束を低下させずに水銀とアルカリ金属との反応を抑制する保護膜を備えているため、水銀封入量を減らすことのできる蛍光ランプを提供する。
【解決手段】 内面に保護膜6と蛍光体層7とが順次積層され、内部に水銀および希ガスが封入され、両端部に電極8が配置されたガラスバルブ2を備える管壁負荷が0.13W/cm2以上の蛍光ランプ1において、保護膜6の膜厚を0.5〜5.0μmの範囲とし、且つ、保護膜6には少なくとも50wt%のシリカを含有させるとともに、水銀を6〜50μg/cm3の範囲で封入する。
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本発明は、200nm以下の電磁放射線を放出するためのガス放電を生成する充填ガス(3)を満たした管(4)からなり、不活性ガスを提供して該ガスを硬化すべき材料の表面に供給する不活性ガス設備を備えていることを特徴とする、UV光により硬化できる材料を硬化させるためのガス放電ランプに関する。さらに本発明は、UV光により硬化できる材料を硬化させるためのシステムおよび方法、ならびに本発明に基づく方法により硬化される材料に関する。

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【課題】 ランプから放射される光を拡散し、かつ波長400nm以下の紫外線の透過を抑止する能力を具備するHIDランプを提供する。
【解決手段】 本HIDランプは、透光性の外管バルブ1内に発光管3を収納し、発光管2に水銀または、水銀および水銀以外の金属ハロゲン化物と希ガスを封入したものである。外管バルブ1の内表面には、光を拡散し、かつ波長400nm以下の光の透過を抑止する紫外線透過抑止層2を備える。紫外線透過抑止層2は、酸化チタンの他、三酸化アンチモン、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化亜鉛および酸化セリウムの少なくとも1種類を含む。紫外線透過抑止層2の膜厚は好ましくは0.3μm〜0.5mmである。また、紫外線透過抑止層2に含まれる酸化チタンの粒径は好ましくは30nm〜1μmである。 (もっと読む)


放電空間を有する少なくとも1つの放電容器(2)と、この放電空間中に延在する2つの電極と、放電空間中にあり、少なくとも不活性ガス及び適切なハロゲン化金属混合物を含むガス充填剤と、放電容器(2)に取付けられ、光吸収材料がドープされている基礎材料を有する外管(3)とを具える高圧放電ランプ(1)において、この高圧放電ランプ(1)は、主として400〜550nmの波長領域の光を反射する少なくとも1つの干渉フィルタ(6)を有し、この干渉フィルタは外管(3)の外面の少なくとも一部に直接配置されており、外管(3)には、550nmより短い波長の光を吸収する材料がドープされている。
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【課題】 蛍光体膜の剥離を生じることなく、十分な紫外線遮断効果を奏する屈曲形蛍光ランプを提供する。
【解決手段】 屈曲されたガラスバルブ30の内面に、紫外線を遮断する保護膜32が形成されているとともに、保護膜32に蛍光体膜34が被着された屈曲形蛍光ランプであって、ガラスバルブ30は、チタニアを含有せしめたホウケイ酸ガラスからなり、蛍光体膜34は、カルシウム−バリウム−ホウ素の各酸化物を主成分とする第1の結着剤を含有しており、保護膜32はチタニアからなり、第1の結着剤と略同成分の第2の結着剤を含有している。保護膜32の厚さtは、0.1μm以上0.45μm以下である。
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【課題】 蛍光体ランプにおいて、その発光効率を向上させる。
【解決手段】 蛍光管40は、蛍光体層42とガラス管41との間に保護層43が介在されている。保護層43は、チタン、ジルコニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、モリブデン、タングステン、タリウム、スズ、鉛、ビスマス、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウムから選択される元素の酸化物が、保護層の母材となる金属酸化物に溶け込んだ粉末粒子を、塗布,焼成して形成した。蛍光体層42の厚みは20μm未満としている。 (もっと読む)


【課題】 ランプ光束を低下させることなく水銀の消費を抑制できる保護膜を備えることにより、水銀封入量を減らすことのできる蛍光ランプを提供する。
【解決手段】 内部に水銀2および希ガスが封入され、かつ、電極4が取り付けられたガラスバルブ3の内面に金属酸化物粒子からなる保護膜6と蛍光体層7とが順次積層されており、前記保護膜6は、少なくとも50wt%のシリカを含有するとともに、前記保護膜6の膜厚は、0.5〜5.0μmの範囲にあり、かつ、前記水銀2は、前記ガラスバルブ3内に2.2〜8.8μg/cmの範囲で封入されている蛍光ランプ1とする。
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低圧水銀蒸気放電ランプが、水銀および希ガスが充填された放電空間(13)を封入しており、その放電空間内における放電を持続させるための手段を含んでいる、光透過性の放電容器(10)を有している。放電容器の少なくとも一部には、発光材料の発光層(17)が付与されている。放電容器の少なくとも外側部分には、コーティング(3)が付与されている。本発明によれば、コーティングは、可視光の一部を吸収する顔料、および/または反射粒子を含んでいる。コーティングは、ゾル−ゲル法により有機修飾されたシランの加工によって得られる網状組織を含んでいる。有機修飾されたシランは、構造式RSi(ORIIの化合物によって形成される群より選択され、Rはアルキル基またはアリル基であり、RIIはアルキル基である。
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