Hochreine Langbogen-Xenonlampe aus Quarzglas
Hochreine Quarzglasröhre für Xenonlampen mit langem Lichtbogen ist eine spezielle Quarzglasröhre, die speziell für die Herstellung von Xenonlampen mit langem Lichtbogen entwickelt wurde.
LUVERRE-Quarz
99,99 %
Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.
nach Kundenwunsch
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Hochreine Langbogen-Xenonlampe aus Quarzglas
Hochreine Quarzglasröhre für Xenonlampen mit langem Lichtbogen ist eine spezielle Quarzglasröhre, die speziell für die Herstellung von Xenonlampen mit langem Lichtbogen entwickelt wurde. Eine Langbogen-Xenonlampe, auch Röhren-Xenonlampe genannt, ist eine Bogenentladungslampe. Seine äußere Hülle ist ein zylindrisches Quarzglasrohr, an dessen beiden Enden eine stabförmige Thorium-Wolfram-Elektrode versiegelt ist. Die Röhre ist mit hochreinem Xenongas gefüllt. Diese Art von Beleuchtungskörper zeichnet sich durch hohe Leistung, weiße Farbe und hohe Helligkeit aus und wird daher als „kleine Sonne“ bezeichnet. Der Spektralbereich der Langbogen-Xenonlampe liegt hauptsächlich zwischen 290 nm und 800 nm, was nahe am Spektrum des Sonnenlichts liegt. Daher wird es häufig in der wissenschaftlichen Forschung, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle eingesetzt und bietet Umweltsimulationen und beschleunigte Alterungstests.

Der Anwendungsbereich von Langbogen-Xenonlampen umfasst Umweltsimulationen und beschleunigte Alterungstests zur Simulation von Sonnenspektren, Fading-Testkammern, künstlich simulierte Sonnentests, photochemische Reaktionen, Farbprüfung von Baumwollstoffen, Alterungstests für Medikamente und Kunststoffe sowie den Pflanzenanbau. Darüber hinaus ähnelt das Strahlungsspektrum der Langbogen-Xenonlampe dem des Sonnenlichts, wodurch sie für großflächige Beleuchtung geeignet ist und auch als Lichtquelle für Filmfotografie, Farbfotografieplattenherstellung, Fotokopieren und andere Bereiche verwendet werden kann.

Quarzglas ist ein wichtiger Bestandteil von Langbogen-Xenonlampen mit hoher Transparenz, hoher Temperaturbeständigkeit und einer Reinheit von über 99,9 %. Seine grundlegenden Eigenschaften sind hoher SiO₂-Gehalt, minimale Verunreinigungen, gute Transparenz, niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient, hohe Beständigkeit und hohe Viskosität bei hohen Temperaturen. Es ist beständig gegen hohe Temperaturen, Korrosion und kosmische Strahlung und durchdringt keine Kernspaltungsprodukte. Aufgrund unterschiedlicher Schmelzmethoden variieren die Eigenschaften von Quarzglas erheblich, einschließlich seiner Reinheit, optischen Eigenschaften usw.