Электрическая лампочка Эдисона. 1880 год.

В 1800 году Алессандро Вольта (да, правильно говорить Вольта, а не Вольт) создал первый в мире гальванический элемент — химический источник электрического тока. И понеслось ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Лампочка Эдисона: история создания.


Источники, которыми освещали помещения до появления лампы накаливания, были либо слишком тусклыми, либо дорогими и к тому же недолговечными. Поэтому ученые долгие годы бились над решением задачи, как создать недорогой и долговечный источник искусственного света, который бы подходил для широкого использования.

Томас Эдисон провел около тысячи опытов, прежде чем достиг успеха. Главный элемент, над которым нужно было работать, — нить, производящая свет. В 1878 году Эдисон вместе с инвесторами основывал компанию Edison Electric Light CO.

Ключом к долговечной лампочке оказалась карбонизированная бамбуковая нить, которую впоследствии заменили на вольфрамовую. В 1879 году Эдисон публично продемонстрировал лампочку, которая могла работать 14,5 ч. Позже изобретатель придумал и цоколь с резьбой, который есть у современных лампочек. 27 января 1880 года он получил патент на свое изобретение.

В 1881 году, после создания завода по производству лампочек в Восточном Ньюарке, начинается их повсеместное внедрение: первая коммерческая система электрического освещения из 400 устройств была установлена в финансовом районе Нижнего Манхэттена в 1882 году. Спустя год компания обслуживала уже 513 клиентов, которые использовали 10,3 тыс. ламп. Фирма Edison создала несколько предприятий для производства и эксплуатации оборудования, систему освещения продемонстрировали на Парижской всемирной выставке, доставили в Хрустальный дворец в Лондоне и на коронацию царя Александра III в Москве (15 (27) мая 1883 года).

Галерея :

В 1857 году германский физик Генрих Гейслер, по аналогии с лампами Уоррена де ла Рю и Джозефа Свона, частично вакуумировал стеклянные цилиндры различных форм с металлическими электродами на концах. Только вот оставшимся разреженным газом внутри был не воздух, а неон, аргон, пары ртути или любые другие проводящие флюиды.

В остальном устройство осталось почти таким же — на электроды подавалось высокое напряжение, через трубку шел электрический ток, газ ионизировался и излучал свет. Соответственно, цвет излучаемого света зависел от конкретного газа внутри трубки. Например, неон дает оранжево-красный цвет, водород — сине-белый, а аргон — мягкий лиловый. Поэтому фичей новой лампы, которую назвали трубкой Гейслера, стала возможность изменять цвет (газ) и форму (колба) излучения, добиваясь необходимых световых эффектов.

Трубка Гейслера стала прародителем нового класса световых приборов — газоразрядных ламп, которые получили свое распространение только в начале 20 века.

Лампа Лодыгина.

Лампе Яблочкова.

Лампа Джозефа Суона.

В лампах Нернста не использовалась раскаленная вольфрамовая нить. Вместо этого они использовали керамический стержень, который нагревался до температуры накаливания. Поскольку стержень (в отличие от вольфрамовой проволоки) не окислялся при контакте с воздухом, его не нужно было помещать в вакуум или среду благородного газа. Горелки в лампах Нернста могли работать на открытом воздухе и были заключены в стекло только для того, чтобы изолировать горячий излучатель от окружающей среды. В качестве светящегося стержня использовалась керамика из оксида циркония – оксида иттрия.

Эти лампы, разработанные немецким физиком и химиком Вальтером Нернстом в 1897 году в Гёттингенском университете, были примерно в два раза эффективнее ламп с угольной нитью накаливания и излучали более «естественный» свет (по спектру они были ближе к дневному свету).

 Одним из недостатков конструкции Нернста было то, что керамический стержень не был электропроводным при комнатной температуре, поэтому лампам требовалась отдельная нить накаливания для нагрева керамики до такой степени, чтобы она начала проводить электричество.

В 1902 году Siemens разработала танталовую нить накаливания для ламп, которая была более эффективной, чем даже графитированные углеродные нити, поскольку могла работать при более высокой температуре.

102

0 комментариев, по

1 975 225 39
Наверх Вниз