RU2077093C1 - Metal halide lamp - Google Patents
Metal halide lamp Download PDFInfo
- Publication number
- RU2077093C1 RU2077093C1 RU95108848/07A RU95108848A RU2077093C1 RU 2077093 C1 RU2077093 C1 RU 2077093C1 RU 95108848/07 A RU95108848/07 A RU 95108848/07A RU 95108848 A RU95108848 A RU 95108848A RU 2077093 C1 RU2077093 C1 RU 2077093C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mercury
- halides
- lamp
- bromides
- metal halide
- Prior art date
Links
- 229910001507 metal halide Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 10
- 150000005309 metal halides Chemical class 0.000 title claims abstract description 10
- -1 alkali metals halides Chemical class 0.000 claims abstract description 22
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 18
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims abstract description 17
- QKEOZZYXWAIQFO-UHFFFAOYSA-M mercury(1+);iodide Chemical class [Hg]I QKEOZZYXWAIQFO-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 11
- RSBFLMXMTDFOBK-UHFFFAOYSA-M mercury(1+);bromide Chemical class [Hg]Br RSBFLMXMTDFOBK-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 9
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 7
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910001508 alkali metal halide Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 150000008045 alkali metal halides Chemical class 0.000 claims description 4
- 150000001649 bromium compounds Chemical class 0.000 abstract description 3
- FQDZSSLDYLFYQF-UHFFFAOYSA-N [Hg].[I] Chemical class [Hg].[I] FQDZSSLDYLFYQF-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 8
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 5
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 2
- 150000004820 halides Chemical class 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 229910052692 Dysprosium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052691 Erbium Inorganic materials 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 229910052765 Lutetium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052775 Thulium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 1
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052792 caesium Inorganic materials 0.000 description 1
- TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N caesium atom Chemical compound [Cs] TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N dysprosium atom Chemical compound [Dy] KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N erbium Chemical compound [Er] UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 125000005843 halogen group Chemical group 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 1
- APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N indium atom Chemical compound [In] APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052743 krypton Inorganic materials 0.000 description 1
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N krypton atom Chemical compound [Kr] DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N lutetium atom Chemical compound [Lu] OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 229910052706 scandium Inorganic materials 0.000 description 1
- SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N scandium atom Chemical compound [Sc] SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052714 tellurium Inorganic materials 0.000 description 1
- PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N tellurium atom Chemical compound [Te] PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 1
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Discharge Lamp (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует металлогалогенные лампы общего и специального освещения. The invention relates to the electrical industry, in particular, improves metal halide lamps for general and special lighting.
Известна металлогалогенная лампа, содержащая кварцевую горелку с герметично установленными электродами, наполненную инертным газом, ртутью, галогенидами щелочных и редкоземельных металлов (1). Known metal halide lamp containing a quartz burner with hermetically sealed electrodes, filled with inert gas, mercury, alkali and rare earth halides (1).
В описываемой лампе использованы непосредственно галогениды излучающих металлов, что определяет основной недостаток этих ламп низкий срок службы - вследствие попадания внутрь горелки паров воды из-за гигроскопичности галогенидов редкоземельных металлов. In the described lamp, the halides of the emitting metals are used directly, which determines the main disadvantage of these lamps is their low life - due to the ingress of water vapor into the burner due to the hygroscopicity of rare earth halides.
Наиболее близким аналогом является металлогалогенная лампа, содержащая горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными электродами, наполненную инертным газом, ртутью, галогенидами щелочных металлов, по меньшей мере одним из излучающих металлов и галогенидами ртути (2). The closest analogue is a metal halide lamp containing a burner of an optically transparent material with hermetically sealed electrodes filled with an inert gas, mercury, alkali metal halides, at least one of the emitting metals and mercury halides (2).
В составе наполнения лампы-прототипа используются чистые редкоземельные металлы и галогениды ртути. Образование же галогенидов редкоземельных металлов происходит в первые часы работы лампы согласно следующему взаимодействию:
2Me + 3HgX2 2MeX3 + 3Hg (1)
где: Ме один из редкоземельных металлов,
Х галоген.Pure rare earth metals and mercury halides are used as part of the prototype lamp filling. The formation of rare earth halides occurs in the first hours of operation of the lamp according to the following interaction:
2Me + 3HgX 2 2MeX 3 + 3Hg (1)
where: Me is one of the rare earth metals,
X is halogen.
Галогениды ртути являются малогигроскопичными соединениями, что обеспечивает лучшую вакуумную гигиену в процессе изготовления ламп, что в свою очередь повышает срок службы. Mercury halides are low-hygroscopic compounds, which provides the best vacuum hygiene in the manufacturing process of lamps, which in turn increases the service life.
Недостатком лампы тем не менее является низкий срок службы. Объясняется это тем, что в лампе не созданы условия для оптимального прохождения вольфрамо-галогенного цикла возвращения распыленного вольфрама со стенок горелки на электрод, особенно, как показывает практика, в случаях минимальных и максимальных значений междуэлектродного расстояния. В результате в одних случаях вольфрамо-галогенный цикл не обеспечивает возвращения всего распыленного вольфрама на электрод, из-за чего горелка чернеет и перегревается. В других случаях вольфрамо-галогенный цикл принимает аномальные формы и происходит перенос вольфрама с тыльных частей электрода на его рабочую часть, что в ряде случаев приводит к отвалу электрода и выходу лампы из строя. The disadvantage of the lamp, however, is its low life. This is explained by the fact that the conditions for the optimal passage of the tungsten-halogen cycle of the return of atomized tungsten from the walls of the burner to the electrode are not created in the lamp, especially, as practice shows, in cases of minimum and maximum values of the interelectrode distance. As a result, in some cases, the tungsten-halogen cycle does not ensure the return of all atomized tungsten to the electrode, due to which the burner blackens and overheats. In other cases, the tungsten-halogen cycle takes anomalous forms and tungsten is transferred from the back of the electrode to its working part, which in some cases leads to a dump of the electrode and lamp failure.
Целью изобретения является увеличение срока службы лампы. The aim of the invention is to increase the life of the lamp.
Цель достигается тем, что в металлогалогенной лампе, содержащей горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными электродами, наполненную инертным газом, ртутью, галогенидами щелочных металлов, по меньшей мере одним из излучающих металлов и галогенидами ртути, для конструкции лампы выполняется следующее соотношение:
где: Iн номинальный ток лампы, А;
dэл. диаметр электрода, см;
lэл.вн. внутренняя длина электродов и горелки, см;
lг.вн. количество галогенидов ртути, превышающих расчетно-стехиометрическое по отношению к по меньшей мере одному из излучающих металлов, мк•моль/см3;
К коэффициент пропорциональности, равный 1,0, имеющий размерность, см4/А мк•моль.The goal is achieved in that in a metal halide lamp containing a burner of an optically transparent material with hermetically sealed electrodes, filled with an inert gas, mercury, alkali metal halides, at least one of the emitting metals and mercury halides, the following relation holds for the lamp design:
where: I n the rated current of the lamp, A;
d email electrode diameter, cm;
l email internal length of electrodes and burner, cm;
l onwards the amount of mercury halides in excess of the calculated stoichiometric with respect to at least one of the emitting metals, μ • mol / cm 3 ;
To the coefficient of proportionality equal to 1.0, having a dimension, cm 4 / A µ • mol.
В составе галогенидов ртути, превышающих расчетно-стехиометрическое по отношению по меньшей мере к одному из излучающих металлов, использованы йодиды и бромиды ртути, причем молярное отношение йодидов ртути к бромидам ртути выбрано в пределах от 0,0 до 2,0. Mercury halides exceeding the calculated stoichiometric ratio with respect to at least one of the emitting metals used mercury iodides and bromides, and the molar ratio of mercury iodides to mercury bromides was selected in the range from 0.0 to 2.0.
Конструкция лампы изображена на чертеже. Лампа содержит горелку 1 из оптически прозрачного материала. Электроды 2 герметично, посредством фольговых вводов 3 соединены с внешними токовводами 4. Лампа снабжена специальными цоколями 5. Важными для раскрытия сущности изобретения являются диаметр электрода dэл., а также внутренняя длина электродов и горелки, lэл.вн. и lг.вн..The design of the lamp is shown in the drawing. The lamp contains a burner 1 of optically transparent material. The electrodes 2 are hermetically sealed by means of foil inputs 3 and are connected to external current leads 4. The lamp is provided with special sockets 5. The diameter of the electrode d el. as well as the internal length of the electrodes and burner, l el.vn. and l g.vn. .
Принцип работы предлагаемого источника излучения идентичен принципу работы известных металлогалогенных ламп. После подключения лампы с балластным (индуктивным, емкостным, индуктивно-емкостным) сопротивлением осуществляется зажигание лампы путем подачи на электроды высоковольтного электрического импульса. Возникает дуговой разряд в среде инертного газа и паров ртути, по мере развития которого в разряд поступают излучающие добавки. В итоге устанавливается дуговой разряд в среде излучающих добавок с фиксированными параметрами: током, напряжением, световым потоком и т.д. The principle of operation of the proposed radiation source is identical to the principle of operation of known metal halide lamps. After connecting the lamp with ballast (inductive, capacitive, inductive-capacitive) resistance, the lamp is ignited by applying a high-voltage electric pulse to the electrodes. An arc discharge arises in an inert gas and mercury vapor medium, with the development of which emitting additives enter the discharge. As a result, an arc discharge is established in the medium of radiating additives with fixed parameters: current, voltage, light flux, etc.
Сущность изобретения заключается в следующем. Конструкция лампы выполнена таким образом (это определено экспериментально), что в зависимости от удельной токовой нагрузки на электрод и "вылета" электродов (он характеризуется отношением ) подбирается по соотношению (2) определенное количество HgX2, превышающее расчетно-стехиометрическое по отношению к по меньшей мере одному из излучающих металлов. В составе этих галогенидов ртути выбираются йодиды и бромиды ртути, причем отношение (молярное) йодидов ртути к бромидам ртути выбрано в пределах от 0,0 до 2,0. Все это позволяет обеспечить эффективное прохождение вольфрамо-галогенного цикла и увеличить срок службы лампы.The invention consists in the following. The design of the lamp is made in such a way (it was determined experimentally) that depending on the specific current load on the electrode and the "outflow" of the electrodes (it is characterized by the ratio ) a certain amount of HgX 2 is selected according to relation (2), which exceeds the calculated stoichiometric ratio with respect to at least one of the emitting metals. Mercury iodides and bromides are selected as part of these mercury halides, and the ratio (molar) of mercury iodides to mercury bromides is selected from 0.0 to 2.0. All this allows for the efficient passage of the tungsten-halogen cycle and increases the lamp life.
Величина соотношения (2) определена экспериментально. The value of relation (2) is determined experimentally.
При величине соотношения, превышающем 4.600, количество галогенидов ртути, превышающих расчетно-стехиометрическое по отношению к по меньшей мере одному из излучающих металлов, становится избыточным для конкретного исполнения ламп и без дополнительного положительного эффекта ухудшается зажигание ламп. When the ratio exceeds 4,600, the amount of mercury halides exceeding the calculated stoichiometric ratio with respect to at least one of the emitting metals becomes excessive for a particular lamp design and without additional positive effect, lamp ignition is impaired.
При величине соотношения, меньшем, 0,310, количество галогенидов ртути, превышающих расчетно-стехиометрическое по отношению к по меньшей мере одному из излучающих металлов, становится недостаточным для эффективного прохождения вольфрамо-галогенного цикла и срок службы снижается из-за почернения лампы. When the ratio value is less than 0.310, the amount of mercury halides exceeding the calculated stoichiometric with respect to at least one of the emitting metals becomes insufficient for the effective passage of the tungsten-halogen cycle and the service life is reduced due to the blackening of the lamp.
Состав галогенидов ртути, превышающих расчетно-стехиометрическое по отношению к по меньшей мере одному из излучающих металлов, также определен экспериментально. В лампах с большой удельной нагрузкой на горелку они всецело должны состоять из бромидов ртути, т.е. отношение йодидов ртути к бромидам ртути равно 0.0. Только в этом случае удается достичь эффективного прохождения вольфрамо-галогенного цикла. The composition of mercury halides in excess of the calculated stoichiometric with respect to at least one of the emitting metals is also experimentally determined. In lamps with a high specific load on the burner, they should entirely consist of mercury bromides, i.e. the ratio of mercury iodides to mercury bromides is 0.0. Only in this case is it possible to achieve an effective passage of the tungsten-halogen cycle.
В лампах с меньшей нагрузкой на горелку состав избыточных галогенидов должен, как показали эксперименты, содержать как бромиды ртути, так и йодиды ртути. При этом отношение йодидов ртути к бромидам ртути не должно превышать 2.0, иначе излишнее количество йодидов ртути не позволяет создать оптимальные условия для прохождения вольфрамо-галогенного цикла, или цель изобретения не достигается. In lamps with a lower burner load, the composition of excess halides should, as shown by experiments, contain both mercury bromides and mercury iodides. Moreover, the ratio of mercury iodides to mercury bromides should not exceed 2.0, otherwise an excessive amount of mercury iodides does not allow creating optimal conditions for the tungsten-halogen cycle to pass, or the purpose of the invention is not achieved.
В качестве галогенидов щелочных металлов могут быть использованы галогениды цезия и натрия. В последнем случае необходимо считаться с интенсивным излучением натрия в оранжевой области спектра. As alkali metal halides, cesium and sodium halides can be used. In the latter case, it is necessary to reckon with the intense emission of sodium in the orange region of the spectrum.
В качестве излучающих металлов используются такие металлы, как диспрозий, гельмий, тулий, эрбий, лютеций эти металлы, покрываясь стойкой пленкой оксидов, весьма устойчивы на воздухе. При необходимости обеспечения излучения в ультрафиолетовой области спектра используются железо, никель, кобальт, теллур и другие излучатели. В лампе могут также использоваться индий, кадмий, скандий и др. элементы. As emitting metals, such metals as dysprosium, helium, thulium, erbium, lutetium are used. These metals, covered by a stable oxide film, are very stable in air. If it is necessary to ensure radiation in the ultraviolet region of the spectrum, iron, nickel, cobalt, tellurium and other emitters are used. Indium, cadmium, scandium and other elements can also be used in the lamp.
Как и в большинстве металлогалогенных ламп, в предлагаемой лампе в качестве инертного газа применены аргон, ксенон, криптон. As in most metal halide lamps, argon, xenon, krypton are used as an inert gas in the proposed lamp.
Примеры конкретного исполнения приведены в таблице. Examples of specific performance are given in the table.
Использование изобретения позволит при практически неизменной себестоимости увеличить срок службы ламп. The use of the invention will allow for almost constant cost to increase the life of the lamps.
Claims (3)
где Iл номинальный ток лампы, А;
dэл диаметр электрода, см;
lэл.вн, lг.вн внутренняя длина электродов и горелки, см;
mHgХ2 количество галогенидов ртути, превышающее расчетно-стехиометрическое по отношению к по меньшей мере одному из излучающих металлов, мкмоль/см3;
К=1 коэффициент пропорциональности см4/А • мкмоль.1. Metal halide lamp containing a burner of an optically transparent material with hermetically sealed electrodes, filled with an inert gas, mercury, alkali metal halides, at least one of the emitting metals and mercury halides, characterized in that the mercury halides are introduced in an amount exceeding calculated - stoichiometric with respect to at least one of the emitting metals, and the lamp parameters are selected so that the following relation is satisfied:
where I l is the rated lamp current, A;
d el electrode diameter, cm;
l el.vn , l gvn internal length of electrodes and burner, cm;
m Hg X 2 the amount of mercury halides in excess of the calculated stoichiometric in relation to at least one of the emitting metals, µmol / cm 3 ;
K = 1 coefficient of proportionality cm 4 / A • µmol.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95108848/07A RU2077093C1 (en) | 1995-05-30 | 1995-05-30 | Metal halide lamp |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95108848/07A RU2077093C1 (en) | 1995-05-30 | 1995-05-30 | Metal halide lamp |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2077093C1 true RU2077093C1 (en) | 1997-04-10 |
| RU95108848A RU95108848A (en) | 1997-05-27 |
Family
ID=20168327
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95108848/07A RU2077093C1 (en) | 1995-05-30 | 1995-05-30 | Metal halide lamp |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2077093C1 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2201007C2 (en) * | 2001-01-09 | 2003-03-20 | Открытое акционерное общество "Лисма" | Lighting installation |
-
1995
- 1995-05-30 RU RU95108848/07A patent/RU2077093C1/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 694919, кл. H 01 J 61/18, 1980. Авторское свидетельство СССР N 851550, кл. H 01 J 61/18, 1992. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2201007C2 (en) * | 2001-01-09 | 2003-03-20 | Открытое акционерное общество "Лисма" | Lighting installation |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU95108848A (en) | 1997-05-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU662889B2 (en) | High power lamp | |
| JPH0565976B2 (en) | ||
| JP2003168391A (en) | Mercury-free arc tube for discharge lamp device | |
| JP4065789B2 (en) | Metal halide lamps and lighting systems | |
| JP4203418B2 (en) | High pressure discharge lamp, high pressure discharge lamp lighting device, and automotive headlamp device | |
| JPH10283993A (en) | Metal halide lamp | |
| JP2004349242A (en) | High-pressure discharge lamp and lighting system | |
| WO2004057645A2 (en) | High-pressure gas discharge lamp | |
| RU2077093C1 (en) | Metal halide lamp | |
| EP0444590B1 (en) | Metal vapor discharge lamp | |
| JPH11307048A (en) | Metal halide lamp | |
| JP3267153B2 (en) | Metal vapor discharge lamp | |
| US20030025455A1 (en) | Ceramic HID lamp with special frame for stabilizing the arc | |
| US7786674B2 (en) | Quartz metal halide lamp with improved lumen maintenance | |
| JP4488856B2 (en) | Mercury-free metal halide lamp | |
| US7417377B2 (en) | Blended light lamp | |
| JP2982198B2 (en) | Mercury-free metal halide lamp | |
| JP4756878B2 (en) | Ceramic discharge lamp lighting device | |
| JP2005534139A (en) | Metal halide lamp | |
| JP2000243348A (en) | Mercury-free metal halide lamp | |
| HK1015943B (en) | Metal halide lamp | |
| KR20070069218A (en) | High pressure gas discharge lamp | |
| JP2003051283A (en) | Mercury-free metal halide lamp | |
| JP2000149867A (en) | Discharge lamp | |
| JP2007087833A (en) | High pressure discharge lamp device, high pressure discharge lamp lighting device and lighting device |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040531 |