Ламповая промышленность

Ламповая промышленность

Постеры раннего 20 века для Osram освещения

С 20го века вольфрам освещает мир.
Осмий имеет самый высокий показатель оптического излучения среди всех металлов. Следовательно, после нитей углерода Эдисона, его использовали в осветительной промышленности. Большим недостатком осмия является высокое давление паров, в результате короткий срок службы лампы. Вольфрам выдерживает значительно более высокие температуры, чем осмий и имеет очень низкое давление паров, в результате чего больше светимости в сочетании с длительным сроком службы.

Вольфрамовая проволока обладает характеристиками, которые предоставили ему уникальное место в осветительной промышленности. Он используется в данном применении, поскольку он показывает отличную устойчивость к ползучести при повышенных температурах. Вольфрам является привлекательным материалом для лампы накаливания, потому что имеет чрезвычайно высокую температуру плавления (~ 3695 К), и низкое давление насыщенного пара при высоких температурах. Вольфрам внутренне хрупкий и, первоначально, это мешало производству вольфрамовой проволоки. Однако в начале этого века Уильям Кулидж, работающий в компании General Electric, рассматривал идею деформации вольфрама при повышенных температурах для того, чтобы сделать вольфрамовую проволоку с малым диаметром. Два важных результата его работы, во-первых, разработать метод работы порошковой металлургии до проволоки с помощью деформации при повышенных температурах, и, во-вторых, для получения пластичных материалов с данной деформации. Сегодня, способность обрабатывать вольфрамовую проволоки и нити в катушках без разрыва является основой всей промышленности ламп накаливания накаливания.

Ламповая промышленность


Начальные стадии термомеханической обработки спеченных слитков вольфрама, как правило, осуществляется путем прокатки и / или ковки. Эти операции позволяют добиться больших деформаций при относительно высоких температурах, а во время начальной стадии деформации слитка достигает полной плотности. Работая с вольфрамом при повышенных температурах, вольфрам поддерживает значительно высшую пластичность к температурному переходу. На разных этапах этой деформации, должны применяться отжиги или вольфрам станет перегружен работой и начать разрушится. Наконец, для волочения проволоки используется снижения вольфрама до конечного желаемого диаметра. На данный момент, микроструктура состоит из волокон, которые имеют очень высокие соотношения сторон.

Ламповая промышленностьВ вольфраме калий представлен в виде пузырьков при просвечивающей электронной микроскопии. Пузырьки сначала формируются из легированного порошка в слитки в процессе спекания. Во время термомеханической обработки эти первоначальные пузырьки вытягиваются в трубы. Когда проволока отожженная, эти трубки распадаются с образованием ряда пузырей.
После того, как волочения проволоки завершено, вольфрам может быть свернут в нити. Когда провод перекристаллизовывают, границы зерен взаимодействуют с калиевыми пузярьками, что приводит к блокировке структуры зерна.

Вольфрам используется во многих различных типах ламп накаливания. Наиболее распространенными видами являются обычные лампы домашнего хозяйства, автомобильные лампы, зеркальные лампы для прожекторов или проекторов. Есть также много тысяч специальных ламп, которые имеют широкий спектр применения, такие как аудио-визуальные проекторы, волоконно-оптические системы, видеокамеры, маркеры в аэропорту на взлетно-посадочной полосе, фотопринтеры, медицинские и научные приборы, и т.д. .

Ламповая промышленность

Вольфрам применяетя в разнообразных типах ламп

На рисунке ниже представленно постоянное освещение на поверхности Земли, что было создано при помощи данных Программы Оборонных Метеорологических спутников. Прошло более 100 лет после изобретения вольфрамовой лампочки, но некоторые места планеты до сих пор остаются неосвещенными. Вольфрам применяют в качестве лампы накаливания в обычных и галогенных лампах, а также в форме электродов для газоразрядных ламповых систем.
Ламповая промышленность

Кредит: NASA (http://visibleearth.nasa.gov/)

主站蜘蛛池模板: 亚洲狠狠综合久久| 一本一道久久综合狠狠老| 国产福利电影一区二区三区久久久久成人精品综合 | 色综合久久中文字幕无码| 久久综合狠狠综合久久综合88| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品 | 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 亚洲国产免费综合| 国产欧美日韩综合AⅤ天堂| 亚洲色婷婷综合久久| 99热婷婷国产精品综合| 国产成人综合网在线观看| 狠色狠色狠狠色综合久久| 久久综合色区| 久久婷婷五月综合色高清| 国产成人精品综合网站| 久久久久青草线蕉综合超碰| 久久综合亚洲欧美成人| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV| 欧美日韩亚洲国内综合网| 亚洲色偷偷综合亚洲AVYP| 亚洲国产成人五月综合网| 天天操天天干天天综合网| 天天av天天翘天天综合网| 国产欧美精品一区二区色综合| 久久综合九色综合网站| 欧美亚洲综合激情在线| 亚洲第一区欧美国产不卡综合| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 亚洲国产综合无码一区| 久久一日本道色综合久久| 欧美亚洲综合激情在线| 99久久伊人精品综合观看| 色综合天天综合婷婷伊人| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 综合色就爱涩涩涩综合婷婷| 伊人久久综合精品无码AV专区| 在线亚洲97se亚洲综合在线| 亚洲综合日韩中文字幕v在线 | 青青草原综合久久|