Transparente Hochdruck-Quecksilberlampe Quarzglasrohr
Hochreinheit mit Hochdruck-Quecksilberlampen-Quarzglasrohr ist eine Art Quarzglas, das zur Herstellung von Quecksilberlampen mit Hochdruckleuchten verwendet wird.
Luverre Quarz
99,99%
Innen mit Vakuum -PVC -Beutel innen und dann mit Luftblasenfilm gewickelt, äußerlich mit Holzbox.
gemäß den Anforderungen des Kunden
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Transparente Hochdruck-Quecksilberlampe Quarzglasrohr
Hochreinheit mit Hochdruck-Quecksilberlampen-Quarzglasrohr ist eine Art Quarzglas, das zur Herstellung von Quecksilberlampen mit Hochdruckleuchten verwendet wird. Diese Art von Glasrohr hat eine hohe Reinheit und exzellente spektrale und elektrische Eigenschaften, kann hohen Temperaturen, Korrosion standhalten und eine gute Transparenz aufweist. Hochdruck-Quecksilberlampe, auch als Hochdruck-Quecksilberlampe bekannt, ist eine Art Beleuchtungsanlage mit einem internen Quecksilberdampfdruck von 51-507 kPa während der Entladung. Es besteht aus Quarz -Bogenrohr, äußerer Blasenschale, Widerstand und anderen Komponenten, und die Glühbirne ist mit Quecksilber- und Inertgas gefüllt. Diese Art der Beleuchtungsanlage hat die Eigenschaften einfacher Struktur, geringen Kosten, geringen Wartungskosten, Lebensdauer der Lebensdauer, Energieeinsparung und langer Lichteffizienz und wird üblicherweise für die Beleuchtung von Quadraten und Straßen verwendet.
Die Struktur einer Hochdruck-Quecksilberlampe ist eine olivförmige Glasschale mit einem versiegelten Entladungsrohr im Inneren. Das Rohr enthält zwei gegnerische Metallelektroden und ist mit Hochdruck-Quecksilberdampf gefüllt. Nach dem Einschalten wird zuerst ein hoher Widerstandswiderstand verwendet, um das Gas im Rohr leitend zu machen und einen Lichtbogen zwischen den beiden Elektroden zu erzeugen, wodurch das Gas auf eine hohe Temperatur und das Licht des Lichts erwärmt wird. Die Schale wird häufig mit Fluoreszenzpulver beschichtet, das einen Teil ultraviolettes Licht in sichtbares Licht umwandeln kann.
Hochdruck-Quecksilberlampen können basierend auf ihren Funktionen und Anwendungen in verschiedene Arten eingeteilt werden, einschließlich ultraviolettem Hochdruck-Quecksilberlampen, fluoreszierenden Hochdruck-Quecksilberlampen, selbstgetasteten Hochdruck-Quecksilberlampen und Ultra-High-Druck-Quecksilberlampen. UV-Hochdruck-Quecksilberlampen können sowohl sichtbares als auch ultraviolettes Licht aussagen und werden üblicherweise für Gesundheit und Desinfektion verwendet. Fluoreszierende Hochdruck-Quecksilberlampen verwenden eine zusätzliche Schicht Fluoreszenzpulver, die mit der Außenhülle beschichtet ist, um unsichtbares Licht in sichtbares Licht umzuwandeln und die Lichteffizienz zu verbessern. Sie eignen sich für den Gebrauch im Freien, auf Straßen, in Fabriken und an anderen Orten. Selfbaltige Hochdruck-Quecksilberlampen und Quecksilberlampen mit ultrahoher Druck weisen unterschiedliche Eigenschaften bzw. Anwendungsfelder auf.
Die Reinheit von Quarzglas ist sehr hoch. Im Allgemeinen liegt der Gehalt an Siliziumdioxid in Quarzglas über 99,9%und der Gehalt an Siliziumdioxid in hoher Purity-Quarzglas bis zu 99,99%. Dieses quarz-Glas mit hoher Purity hat hervorragende spektrale und elektrische Eigenschaften, kann hohen Temperaturen und Korrosion standhalten und eine gute Transparenz aufweist. Daher wird es in Feldern wie elektrischen Lichtquellen, Halbleitern und Optik häufig verwendet.
Transparente Hochdruck-Quecksilberlampe Quarzglasrohr
Hochreinheit mit Hochdruck-Quecksilberlampen-Quarzglasrohr ist eine Art Quarzglas, das zur Herstellung von Quecksilberlampen mit Hochdruckleuchten verwendet wird. Diese Art von Glasrohr hat eine hohe Reinheit und exzellente spektrale und elektrische Eigenschaften, kann hohen Temperaturen, Korrosion standhalten und eine gute Transparenz aufweist. Hochdruck-Quecksilberlampe, auch als Hochdruck-Quecksilberlampe bekannt, ist eine Art Beleuchtungsanlage mit einem internen Quecksilberdampfdruck von 51-507 kPa während der Entladung. Es besteht aus Quarz -Bogenrohr, äußerer Blasenschale, Widerstand und anderen Komponenten, und die Glühbirne ist mit Quecksilber- und Inertgas gefüllt. Diese Art der Beleuchtungsanlage hat die Eigenschaften einfacher Struktur, geringen Kosten, geringen Wartungskosten, Lebensdauer der Lebensdauer, Energieeinsparung und langer Lichteffizienz und wird üblicherweise für die Beleuchtung von Quadraten und Straßen verwendet.
Die Struktur einer Hochdruck-Quecksilberlampe ist eine olivförmige Glasschale mit einem versiegelten Entladungsrohr im Inneren. Das Rohr enthält zwei gegnerische Metallelektroden und ist mit Hochdruck-Quecksilberdampf gefüllt. Nach dem Einschalten wird zuerst ein hoher Widerstandswiderstand verwendet, um das Gas im Rohr leitend zu machen und einen Lichtbogen zwischen den beiden Elektroden zu erzeugen, wodurch das Gas auf eine hohe Temperatur und das Licht des Lichts erwärmt wird. Die Schale wird häufig mit Fluoreszenzpulver beschichtet, das einen Teil ultraviolettes Licht in sichtbares Licht umwandeln kann.
Hochdruck-Quecksilberlampen können basierend auf ihren Funktionen und Anwendungen in verschiedene Arten eingeteilt werden, einschließlich ultraviolettem Hochdruck-Quecksilberlampen, fluoreszierenden Hochdruck-Quecksilberlampen, selbstgetasteten Hochdruck-Quecksilberlampen und Ultra-High-Druck-Quecksilberlampen. UV-Hochdruck-Quecksilberlampen können sowohl sichtbares als auch ultraviolettes Licht aussagen und werden üblicherweise für Gesundheit und Desinfektion verwendet. Fluoreszierende Hochdruck-Quecksilberlampen verwenden eine zusätzliche Schicht Fluoreszenzpulver, die mit der Außenhülle beschichtet ist, um unsichtbares Licht in sichtbares Licht umzuwandeln und die Lichteffizienz zu verbessern. Sie eignen sich für den Gebrauch im Freien, auf Straßen, in Fabriken und an anderen Orten. Selfbaltige Hochdruck-Quecksilberlampen und Quecksilberlampen mit ultrahoher Druck weisen unterschiedliche Eigenschaften bzw. Anwendungsfelder auf.
Die Reinheit von Quarzglas ist sehr hoch. Im Allgemeinen liegt der Gehalt an Siliziumdioxid in Quarzglas über 99,9%und der Gehalt an Siliziumdioxid in hoher Purity-Quarzglas bis zu 99,99%. Dieses quarz-Glas mit hoher Purity hat hervorragende spektrale und elektrische Eigenschaften, kann hohen Temperaturen und Korrosion standhalten und eine gute Transparenz aufweist. Daher wird es in Feldern wie elektrischen Lichtquellen, Halbleitern und Optik häufig verwendet.