CHZ Lighting - Fabricante de iluminação pública de LED e fábrica de holofotes de LED desde 2013
As lâmpadas incandescentes são compostas principalmente por bulbo de vidro, filamento, fio, sensor, casquilho, etc. O bulbo de vidro tem formato esférico e é feito de vidro resistente ao calor, que isola o filamento do ar, transmitindo luz e protegendo-o. Quando a lâmpada incandescente está em funcionamento, a temperatura do bulbo de vidro pode chegar a cerca de 100 °C. O filamento é feito de fio de tungstênio, muito mais fino que um fio de cabelo humano, em formato espiral. Embora pareça muito curto, esse fio de tungstênio espiralado é esticado em linha reta, podendo ter mais de um metro de comprimento. Os dois fios do filamento são aparentemente simples, mas na verdade são compostos por três partes: o fio interno, o fio condutor e o fio externo. O fio interno conduz a eletricidade e fixa o filamento, sendo feito de fio de cobre ou fio de ferro niquelado; Um fio metálico vermelho muito curto no meio é chamado de fio Dumet e precisa estar firmemente acoplado ao vidro para evitar vazamentos; o fio externo é de cobre e sua função é conectar a cabeça da lâmpada à fonte de alimentação. A coluna sensora, uma peça de vidro em formato de corneta, conecta-se ao bulbo de vidro e serve para fixar as partes metálicas. O tubo de exaustão é usado para extrair o ar do bulbo de vidro, e sua extremidade inferior é soldada e selada, impedindo vazamentos. O soquete é uma peça metálica que conecta o bulbo à fonte de alimentação e é fixado ao bulbo de vidro com massa de solda. O filamento é essencial, pois é ele que emite luz nas lâmpadas elétricas. Assim como os filamentos de carbono, os filamentos de tungstênio das lâmpadas incandescentes são sensíveis ao ar. Se a lâmpada incandescente estiver cheia de ar, após ser ligada, a temperatura do filamento de tungstênio subirá para mais de 2000 °C, e o ar o atacará impiedosamente, fazendo-o queimar rapidamente e, ao mesmo tempo, gerando trióxido de tungstênio amarelo-esbranquiçado, que se depositará na parede interna da lâmpada e em suas partes internas. Se houver menos ar na lâmpada, o processo descrito acima ocorrerá mais lentamente, e o tungstênio se combinará com o oxigênio do ar para formar uma fina camada azulada de trióxido e óxido de tungstênio. Em lâmpadas incandescentes, tudo isso acontece por influência do ar: o oxigênio do ar oxida os filamentos de tungstênio aquecidos. Portanto, a lâmpada de tungstênio deve ser esvaziada para remover todo o ar. Às vezes, temo que o exaustor não consiga bombear o ar adequadamente, então costumo colocar um pouco de fósforo vermelho no sensor da lâmpada. O fósforo vermelho se transforma em fósforo branco quando aquecido, e o fósforo branco reage facilmente com o oxigênio para formar pentóxido de fósforo sólido, que consome o oxigênio. Dessa forma, o oxigênio residual no bulbo de vidro também é eliminado. No entanto, isso não resolve todos os problemas. As lâmpadas incandescentes escurecem com o tempo e queimam após algum tempo. Você sabe por quê? De fato, os filamentos de tungstênio evaporam muito mais lentamente no vácuo do que os filamentos de carbono. Contudo, a evaporação do tungstênio ainda é muito intensa quando a temperatura da lâmpada incandescente é muito alta. A alta temperatura prolongada faz com que os átomos de tungstênio na superfície do fio de tungstênio evaporem e se difundam continuamente como vapor de água, depositando-se camada por camada na superfície interna do bulbo de vidro, fazendo com que o bulbo escureça gradualmente e se torne cada vez mais opaco. A evaporação do tungstênio também faz com que o fio de tungstênio fique cada vez mais fino, até finalmente queimar. Quanto maior a temperatura de operação do filamento, mais rápida é a evaporação do tungstênio e menor a vida útil da lâmpada incandescente. Empresa: Shanghai CHZ Changhui Lighting Technology Co., Ltd. Site: www.chz-lighting.com
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