Химический источник света

 

Использование: в светотехнике, а именно в химических источниках света. Сущность изобретения заключается в том, что химический источник света (ХИС) состоит из прозрачного полиэтиленового корпуса, заполненного одним из реагентов хемилюминесцентного раствора. Внутри него находится стеклянная ампула с реагентами другого раствора. ХИС может работать в условиях повышенного давления окружающей среды, за счет того, что корпус и ампула снабжены компенсаторами, разгружающими влияние наружного давления на их стенки. 1 ил.

Изобретение относится к химическим источникам света (ХИС), основанные на свечении хемилюминесцентного раствора, и может быть использовано в качестве средств аварийного освещения под водой, на объектах с нормальным и повышенным давлением, а также для обозначения предметов под водой.

Известны химические источники света [1, 2] состоящие из полиэтиленового цилиндрического корпуса и находящиеся внутри него стеклянной ампулы. Сам корпус и ампула заполнены компонентами хемилюминесцентного раствора. При сгибании полиэтиленового корпуса ХИС происходит разрушение стеклянной ампулы, компоненты растворов перемешиваются, происходит химическая реакция, сопровождающаяся хемилюминесцентным свечением.

Подобная конструкция ХИС проста в изготовлении, использовании и имеет невысокую стоимость.

Недостатком ХИС этого типа является невозможность использования их при повышенном давлении окружающей среды, например, в отсеках и шлюзовых устройствах аварийных подводных лодок и под водой при выполнении глубоководных водолазных работ. Полиэтиленовый корпус и стеклянная ампула могут быть изготовлены на значительное внешнее давление (до 30-50 кгс/см2).

Однако, в момент излома (при вводе в действие ХИС) полиэтиленовый корпус изменяет цилиндрическую форму (вместе излома) и под воздействием наружного давления теряет герметичность.

Стеклянные ампулы, на высокое наружное давление имеют большую толщину стенок, что уменьшает полезный объем ампул, сокращая количество реагента в ампуле или в корпусе ХИС. Кроме того, толстостенные ампулы трудно разрушить особенно в спецодежде (перчатках или водолазном снаряжении), а образовавшиеся при разрушении ампул осколки могут повредить полиэтиленовый корпус ХИС и руки водолаза.

Известны конструкция ХИС [3] содержащие стеклянные ампулы, что не исключает указанного недостатка.

Целью изобретения является создание новой конструкции ХИС, исключающей воздействие внешнего давления на корпус и ампулу с реагентами хемилюминесцентных растворов.

Достигается это тем, что в конструкцию корпуса и ампулы введены устройства, выравнивающие наружное давление с внутренним. Полиэтиленовый корпус с одного конца имеет проницаемую заглушку упор, под которой находится поршень, а внутренняя ампула с одного конца загерметизирована эластичным колпачком, например, из резины.

Сущность изобретения поясняется чертежом.

ХИС состоит из полиэтиленового корпуса 1, заполненного раствором 2 с одного из компонентов хемилюминесцентной реакции. Корпус с одного конца имеет герметичное донышко, а с другого конца в него вставлен поршень 3, обеспечивающий герметичность по внутренней стенке корпуса.

Для предотвращения выхода поршня из корпуса на последнем закреплена (навернута, приклеена, приварена) проницаемая заглушка-упор 4.

Внутри корпуса в растворе 2 размещена запаянная с одного конца стеклянная ампула 5. Открытый конец ампулы загерметизирован эластичным колпачком 6, например, из резины. Для надежности герметизации колпачок может ставиться на клей и на него накладывается бензель 7. Ампула 5 заполнена раствором 8, являющимся вторым компонентом хемилюминесцентной реакции.

ХИС работает следующим образом.

При повышении давления окружающей среды, например, при глубоководном спуске водолаза, вода, проникая через отверстие в заглушке-упоре 4, воздействует на днище поршня 3 и последний опускаясь внутрь корпуса 1 сжимает воздух, оставшийся в нем при заполнении корпуса раствором. В результате давление раствора внутри корпуса и снаружи уравновешивается, корпус становится полностью разгруженным. Аналогичный процесс происходит и внутри ампулы 5. Эластичный резиновый колпачок 6 под воздействием давления раствора 2 прогибается внутрь, выравнивая давление в ампуле 5 с давлением в корпусе 1.

Разгруженный от давления корпус ампулы может быть изготовлен из тонкого стекла.

Для включения ХИС достаточно перегнуть полиэтиленовый корпус 1 до разрушения тонкостенной ампулы 5 и перемешать реагенты хемилюминесцентной реакции 2 и 8.

Эти действия вполне доступны и выполнимы любым человеком, одетым в спецодежду с перчатками, например, водолазом в водолазном снаряжении.

Предлагаемая конструкция ХИС исключает причины появления трещин на корпусе источника света и позволяет изготавливать тонкостенными корпус и ампулу на любое внешнее давление, облегчает и его включение. Кроме того, тонкостенный корпус снижает потери световой мощности.

По состоянию на июнь 1994 года войсковой частью 20914 изготовлены макетные образцы ХИС, предлагаемой конструкции, которые успешно выдержали все испытания.

Формула изобретения

Химический источник света, содержащий прозрачный полиэтиленовый корпус, заполненный одним из реагентов хемилюминесцентного раствора, и находящуюся внутри него стеклянную ампулу с реагентами другого раствора, отличающийся тем, что наружный полиэтиленовый корпус с одного конца имеет проницаемую заглушку-упор, под которой находится поршень, обеспечивающий герметизацию по внутренней поверхности корпуса, а внутренняя ампула с одного конца загерметизирована эластичным колпачком.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к светотехнике, в частности к средствам подводного освещения с помощью химических источников света

Изобретение относится к области светотехники

Изобретение относится к светоизлучающим устройствам для формирования цветного и белого света

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано в дисплеях и телевизионных приемниках. Техническим результатом является обеспечение равномерной яркости рассеивающей пластины. Блок (49) задней подсветки для устройства (69) отображения, снабженного жидкокристаллической панелью (59) отображения, содержит каркас (41), рассеивающую пластину (43), поддерживаемую каркасом, и точечные источники света, поддерживаемые монтажными подложками (21), обеспеченными на каркасе. Точечные источники света содержат СИД (22), установленные на монтажных подложках. Монтажные подложки (21) соединены друг с другом соединителями (25) с образованием рядов (26) монтажных подложек (21). Множество рядов (26) монтажных подложек (21) расположены параллельно, ряд (26) монтажных подложек (21) образован длинной и короткой монтажной подложкой (21), и расположение длинной и короткой монтажных подложек (21) меняется на противоположное ряд за рядом. Положения соединителей (25) не выровнены по прямой линии в направлении, в котором размещены ряды (26) монтажных подложек (21). 4 н. и 19 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к области светотехники, а именно к светоизлучающему устройству переменного цвета (100; 200; 300; 400. Техническим результатом является возможность управления изменением цвета. Светоизлучающее устройство содержит, по меньшей мере, один источник света (101; 201; 303; 401) и, по меньшей мере, один деформируемый элемент (102; 202; 301; 402). Деформируемый элемент (102; 202; 301; 402) содержит частицы, по меньшей мере, одного материала, преобразующего длину волны (103; 203; 305; 403), при этом деформируемый элемент (102; 202; 301; 402) выполнен с возможностью приема света от, по меньшей мере, одного источника света (101; 201; 303; 401) и для его преобразования в свет другой длины волны. Поскольку элемент, содержащий материал, преобразующий длину волны, является деформируемым, толщина элемента может изменяться. Это изменение толщины позволяет настраивать материал, преобразующий длину волны, и таким образом цвет. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области светотехники, а именно к осветительным устройствам с удаленным протяженным люминесцентным экраном, и предназначено для формирования комфортного для зрения «теплого белого света». Техническим результатом является разработка люминесцентного экрана для осветительных устройств с заданной коррелированной цветовой температурой, в том числе с комфортным для зрения «теплым белым» светом. Технический результат достигается тем, что экран включает в себя источник первичного излучения, состоящий из отражающей подложки и двух люминесцентных слоев, нанесенных на ее поверхность. Слои содержат порошки люминофоров, равномерно распределенных в связующем, прозрачном для возбуждающего люминесцентного излучения. Один из люминесцентных слоев выполнен в виде сплошного слоя с желто-зеленым видом люминофора, а другой - в виде дискретных площадок с красным люминофором. 2 з.п. ф-лы, 5 ил., 2 табл.

Изобретение относится к новым борофосфатным люминофорам, активированным ионами редкоземельных металлов, которые могут быть использованы в светотехнических устройствах для превращения ближнего УФ-излучения в видимый свет. Предложен борофосфатный люминофор формулы AM1-xRExBP2O8, где А - ион одновалентного щелочного металла из группы, включающей Li, K, Na, Rb и Cs; М - ион двухвалентного металла из группы, включающей Ca, Sr, Ba, Be, Mg и Zn; RE - двухвалентный ион из группы, включающей редкоземельные металлы Eu, Sm и Yb, по меньшей мере один из которых действует как активатор; 0<x≤0,2. Люминофор поглощает излучение в первом диапазоне длин волн электромагнитного спектра от 250 нм до 420 нм и испускает излучение во втором диапазоне длин волн электромагнитного спектра от 400 нм до 700 нм. Описывается также источник света, включающий указанный борофосфатный люминофор. Изобретение обеспечивает новые люминофоры с повышенной интенсивностью люминесценции. 2 н. и 9 з. п. ф-лы, 10 ил., 3 табл., 8 пр.

Предложено светоизлучающее устройство (100). Оно содержит твердотельный источник (101, 201) света, выполненный с возможностью излучать первичный свет. Светоизлучающее устройство также содержит преобразующий длину волны элемент (105, 205), выполненный с возможностью принимать упомянутый первичный свет и способный преобразовывать упомянутый первичный свет во вторичный свет. Причем преобразующий длину волны элемент и твердотельный источник света взаимно разнесены. Также светоизлучающее устройство содержит непоглощающий, частично прозрачный отражатель (106, 206), расположенный на стороне выхода света преобразующего длину волны элемента для предотвращения видимости снаружи цвета преобразующего длину волны элемента, когда светоизлучающее устройство находится в выключенном состоянии. При этом первичный свет, излучаемый твердотельным источником света, и вторичный свет, образованный преобразующим длину волны элементом, может быть передан непоглощающим, частично прозрачным отражателем для выхода из светоизлучающего устройства. Причем непоглощающий частично прозрачный отражатель имеет одинаковый коэффициент отражения света в диапазоне длин волн от 400 нм до 800 нм. Также предложены лампа и светильник, содержащие описанные выше светоизлучающие устройства. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является увеличение долговечности источника света с органическими люминесцентными материалами. Пакет (100) слоев содержит первый внешний слой (102), второй внешний слой (106) и люминесцентный слой (104). Первый внешний слой (102) и второй внешний слой (106) представляют собой полимерный материал, пропускающий свет, со скоростью пропускания кислорода ниже 30 см3/(м2⋅день), измеренной при стандартной температуре и давлении (СТД). Люминесцентный слой (104) расположен между первым внешним слоем (102) и вторым внешним слоем (106) и содержит матричный полимер, пропускающий свет, и люминесцентный материал (108), выполненный с возможностью поглощения света в соответствии со спектром поглощения и преобразования части поглощенного света в свет спектра светового излучения. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к осветительному устройству, включающему источник света для генерирования излучения источника света и конвертер света. Конвертер включает матрицу из первого полимера. Матрица включает дискретные зоны, содержащие второй полимер с люминесцентной функциональностью, представляющий ароматический сложный полиэфир, содержащий люминесцирующие фрагменты. Причем первый полимер химически отличается от ароматического сложного полиэфира. Дискретные зоны занимают объем в диапазоне 0,5-50% от объема конвертера. Описываются также конвертер для преобразования света в люминесценцию и способ получения указанного конвертера. Изобретение обеспечивает повышение стабильности люминофора и увеличение срока службы конвертера. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 пр.

Изобретение относится к фильтрации электромагнитного излучения. Экранирующий блок содержит по существу прозрачный подложный слой и множество активных слоев. Указанные слои выполнены с возможностью поглощения электромагнитного излучения в видимой части электромагнитного спектра, последовательного сдвига через каждый из указанного множества активных слоев указанного электромагнитного излучения из указанной видимой части электромагнитного спектра к невидимой части электромагнитного спектра и испускания электромагнитного излучения в указанной невидимой части электромагнитного спектра. Изобретение обеспечивает последовательный сдвиг видимого света к невидимому. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх