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用于熒光燈管的全新第四代電子源(一)

2011-07-26 07:57:44小澤隆二田亞葵
燈與照明 2011年4期
關(guān)鍵詞:鎢絲管內(nèi)斑點

小澤隆二,田亞葵

(北京天洋浦泰投資咨詢有限公司,北京100089)

0 引言

電子源是運行FL管的先決條件,以下是真空裝置中成熟電子源的簡介:1884年,T.A.愛迪生在被加熱到3 000℃以上的金屬絲中發(fā)現(xiàn)了熱電子發(fā)射,熱電子是真空中的第一代(1G)電子源。通過在加熱鎢絲上覆蓋超級氧化物(Mg,Ca,Sr,和/或 Ba)的微小顆粒,特別是BaO,鎢絲的加熱溫度從3 000℃令人注目地下降到800℃,超級氧化物,它通過在低于10-5托壓強(qiáng)的高真空中碳酸鹽的分解產(chǎn)生,向真空中發(fā)射熱電子。來自受熱BaO顆粒的熱電子發(fā)射屬于1G電子源。來自受熱BaO熱電子的應(yīng)用導(dǎo)致了真空電子管、CRT和其他真空器件的開發(fā),他們采用低于10-5托的真空壓強(qiáng)。1928年,R.H.Flower和 L.Nordheim報告了冷金屬針尖(小于0.1 μm)在強(qiáng)電場(107V cm-1)下向真空發(fā)射電子。來自尖端的電子是真空中的第二代(2G)電子源。在氣體發(fā)光和低壓氣體空間中電子流的早期研究中,采用來自針尖的2G電子源。最近,報道了兩種完全不同的電子線路,(a)外ac驅(qū)動電路和(b)內(nèi)dc電路,通過來自金屬電極電場的幫助,在點亮FL管的運行中作為一個整體共存。在兩種電路之間沒有電子流動,點亮FL管內(nèi)電路的電子源和電子收集源,在金屬電極上的極化絕緣顆粒前面形成。極化絕緣顆粒上的電子源是點亮FL管內(nèi)的第三代(3G)電子源。

市場上絕大多數(shù)熒光燈(FL)管采用帶有BaO顆粒的鎢絲線圈,而不是鎢絲。自從1927年發(fā)明FL管以來,人們假設(shè)受熱BaO顆粒向氬氣體空間發(fā)射熱電子已經(jīng)超過90年。因此,采用帶有BaO顆粒鎢絲線圈的FL管被稱為熱陰極FL(HCFL)管。來自受熱BaO顆粒的熱電子發(fā)射,在開發(fā)用于電視應(yīng)用的陰極射線管(CRT)過程中被廣泛地研究。參考CRT的結(jié)論,我們有如下質(zhì)疑:(1)真空壓強(qiáng)為5托里來自BaO顆粒的熱電子發(fā)射;(2)HCFL管中500 mA的大數(shù)量熱電子電流;(3)為了在HCFL管內(nèi)閉合電子線路,如何通過覆蓋有電絕緣BaO顆粒的鎢絲線圈來收集電子?電絕緣體無法從真空中收集電子。

根據(jù)有關(guān)CRT的大量研究,受熱BaO層在低于10-7托的真空壓強(qiáng)下穩(wěn)定發(fā)射熱電子。如果真空壓強(qiáng)是5托,受熱BaO顆粒會發(fā)生什么?在真空壓強(qiáng)高于0.001托時,從受熱BaO粒子發(fā)射熱電子的能力會被立即破壞,在5托里的受熱BaO粒子從不發(fā)射熱電子。根據(jù)這一結(jié)果,點亮FL管內(nèi)的HCFL是從不使用熱電子的HCFL,HCFL管只是有名無實的HCFL管。盡管有名無實的HCFL管沒有來自受熱BaO粒子的熱電子,在5托里的HCFL管仍然采用帶有BaO粒子的鎢絲線圈來點亮,在有名無實的HCFL管內(nèi)的電子源是其他某些東西。來自CRT里電子槍的熱電子發(fā)射量的最大值是2 mA,人們相信有名無實的HCFL管外ac電路的電流相當(dāng)于內(nèi)電路的電流。根據(jù)已經(jīng)建立了90年的概念,有名無實的HCFL管內(nèi)電路的電流大約是500 mA,有名無實的HCFL管中,來自受熱BaO粒子大數(shù)量(500 mA)的電流是如何產(chǎn)生的?90多年來,這些都沒有在出版物中給予解釋。本報告將對點亮FL管內(nèi)電子線路中電子源和電子收集源的不確定事物進(jìn)行澄清,F(xiàn)L管采用帶有BaO粒子的鎢絲線圈。

1 實驗

通過X-射線衍射分析確認(rèn),民用HCFL管內(nèi)鎢絲線圈上是純BaO顆粒。然后,通過顯微鏡確定,覆蓋有BaO粉(分析級)鎢絲線圈樣品的精細(xì)顆粒的平均尺寸是1 μm。民用BaO粉含有大尺寸和團(tuán)塊顆粒,精細(xì)BaO粉通過坩堝加熱使BaCO2分解來生產(chǎn)。BaO顆粒是具有介電常數(shù)(ε=30)和密度(ρ=5.7 g·cm-3)的電絕緣體,單個BaO顆粒的平均重量是3×10-12g{=(3/4)πφ3ρ}。較輕的 BaO 顆粒的重量在準(zhǔn)備適于FL管的鎢絲線圈中具有優(yōu)勢。在鎢絲線圈采用BaO粉的準(zhǔn)備流程中,鎢絲線圈曾經(jīng)浸入BaO粉(100 g)、硝化纖維(1.5 g)和乙酸丁酯(150 g)溶液混合的泥漿中。泥漿必須含有原始BaO顆粒,如果泥漿含有大尺寸的團(tuán)塊(聚集)顆粒,實驗結(jié)果將很難重復(fù)。在準(zhǔn)備泥漿前,BaO顆粒的表面應(yīng)該用乙酸丁酯浸濕,以避免在泥漿中有大的團(tuán)塊顆粒,這是泥漿準(zhǔn)備中的老化流程。泥漿的配方可根據(jù)BaO粉的質(zhì)量和鎢絲線圈的節(jié)距進(jìn)行調(diào)整,特別是線圈節(jié)距的間隙。將浸入的鎢絲線圈從泥漿取出在空氣中干燥。

圖1 鎢絲線圈準(zhǔn)備流程

隨著鎢絲線圈從泥漿中取出,浸入的鎢絲線圈的全部面積都被BaO顆粒所覆蓋,如圖1(a)所示。在顯微鏡(X5倍)下仔細(xì)觀察覆蓋BaO層的干燥過程,特別是鎢絲線圈的末端。乙酸丁酯從鎢絲線圈揮發(fā)到空氣中。在干燥過程中,鎢絲線圈兩端的溶液通過線圈節(jié)距的毛細(xì)管作用向鎢絲線圈中間區(qū)域運動。在干燥過程的最后階段,鎢絲線圈兩端的運動溶液變成強(qiáng)烈流動,流向鎢絲線圈的里邊。溶液的強(qiáng)烈流動將較輕重量(2×10-10g)的BaO顆粒帶到鎢絲線圈的里邊,在末端留下裸鎢絲線圈。攜帶BaO顆粒的結(jié)果,鎢絲線圈里的微小BaO顆粒被帶走,如圖1(b)所示。鎢絲線圈完全干燥后,鎢絲線圈的末端沒有BaO顆粒,在干燥鎢絲線圈的一端產(chǎn)生了裸鎢絲金屬微小區(qū)域,有時是兩端都有。圖2顯示鎢絲線圈不均勻含有BaO顆粒,在末端有裸鎢絲線圈的照片。所生產(chǎn)鎢絲線圈的可變因素是:(1)顆粒尺寸和BaO粉的分布;(2)泥漿的粘稠度;(3)鎢絲線圈的長度;(4)鎢絲線的直徑;(5)鎢絲線圈的直徑;(6)鎢絲線圈單位長度的繞組節(jié)距;(7)鎢絲線圈的變形;(8)線圈的層數(shù)(2倍和3倍);(9)鎢絲線圈干燥時的傾斜角度。這些因素在試驗中得到控制。

圖2中的鎢絲線圈置于FL管中,被檢驗玻璃管長50 cm,外直徑15 mm。為了在光學(xué)顯微鏡下觀察電極,被檢驗的FL管兩端的熒光屏被去掉5 cm。FL管采用常規(guī)生產(chǎn)工藝生產(chǎn),Ar=5托。

圖2 帶有BaO顆粒理想鎢絲線圈的照片

2 結(jié)果與討論

圖3 通過焦耳熱鎢絲線圈的實驗安排

未點亮FL管內(nèi)鎢絲線圈的加熱已經(jīng)確認(rèn)是通過焦耳熱,這是熱能W=vi=i2R,這里R是鎢絲線圈的電阻,i是鎢絲里的ac電流。鎢絲線圈的焦耳熱是在有名無實的HCFL管中已經(jīng)建立的傳統(tǒng)流程。圖3說明鎢絲線圈被焦耳加熱的實驗構(gòu)造。鎢絲線圈與100 V的ac電源串聯(lián),鎢絲線圈的加熱速度可以通過不同的電阻手動改變,在光學(xué)顯微鏡(X5)下觀察鎢絲線圈的加熱溫度。以下是觀察發(fā)現(xiàn)。

鎢絲每單位長度有均勻的阻抗,但是,通過給線圈加載電壓,帶有BaO顆粒的鎢絲線圈受熱不均勻。線圈末端的裸金屬斑點迅速加熱到平衡溫度,而帶有BaO顆粒的鎢絲線圈則緩慢地加熱到平衡溫度。經(jīng)過長時間,整個線圈到達(dá)平均溫度。通過加載高電壓使得鎢絲線圈迅速加熱,裸金屬斑點和帶有BaO顆粒鎢絲線圈的不同加熱速度被放大。在直接應(yīng)用ac 100 V下,裸金屬斑點在幾秒內(nèi)迅速加熱到平衡溫度(850℃),而帶有BaO顆粒的鎢絲線圈則需要幾分鐘。為什么不平衡加熱出現(xiàn)在單位長度具有相同阻抗R的指定鎢絲線圈中?裸金屬斑點肯定是通過鎢絲的焦耳熱加熱,帶有BaO顆粒的鎢絲線圈需要對BaO顆粒加熱,它具有大的熱容量。裸金屬斑點與BaO顆粒覆蓋區(qū)域之間的不同加熱速度,隨鎢絲線圈上BaO粒子的量顯著變化??芍貜?fù)的結(jié)果只能在如圖2所示的理想鎢絲線圈中獲得。通過100 V電源的應(yīng)用,鎢絲線圈的不平衡加熱隨以下條件明顯變化:(1)鎢絲的直徑,(2)對于指定鎢絲直徑的鎢絲線圈的繞組節(jié)距,(3)對于指定線圈BaO粒子的數(shù)量。在任何一種情況下,通過長于幾分鐘的加熱,裸金屬斑點和帶有BaO顆粒的鎢絲線圈部分趨于相同的等效溫度(850℃)。未點亮FL管的發(fā)光啟動需要鎢絲線圈里裸金屬斑點不平衡加熱,點亮的FL管不使用鎢絲線圈的焦耳熱。

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