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公开(公告)号:CN101017765A
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200610168152.8
申请日:2006-12-15
Applicant: 东芝照明技术株式会社
Abstract: 本发明提供一种荧光灯(10),其特征在于包括:玻璃灯管(1),其内部封入有放电媒质;保护膜(4),其形成于上述玻璃灯管的内面侧;荧光体层(5),其形成于该保护膜的上面侧;以及电极机构(3),其配设于上述玻璃灯管内,并且,该荧光灯(10)将具有下述特性的SiO2微粒子作为主要成分,即,使用红外分光法时,在波数为2500~3800cm-1范围内的羟基吸收带的吸光度光谱的累计值,若将100℃时的值作为1,则在600℃时该值小于等于0.3。
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公开(公告)号:CN100543922C
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200480004045.0
申请日:2004-01-29
Applicant: 东芝照明技术株式会社
IPC: H01J61/28
Abstract: 辅助汞齐(30a)容纳在发光管(20)中。辅助汞齐(30a)具有基底(31a)、设置在该基底(31a)上的金属层(32a)和设置在该基底(31a)和该金属层(32a)之间的扩散抑制层(33)。
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公开(公告)号:CN101131912A
公开(公告)日:2008-02-27
申请号:CN200710143084.4
申请日:2007-08-22
Applicant: 东芝照明技术株式会社
Abstract: 本发明的目的在于实现一种荧光灯及安装了此灯的照明器具,所述荧光灯中,借由增厚保护膜并抑制光反射膜的膜剥落,而使流明维持率以及外观等品质得到提高。本发明的荧光灯具备:密封的管状玻璃灯泡;使此灯泡内产生放电的电极产生单元;封入在所述灯泡内的放电介质;保护膜,形成在所述灯泡内表面且膜厚为0.2~0.9μm;光反射膜,形成在此保护膜上的规定位置处,并含有大于等于25wt%的焦磷酸锶微粒;以及荧光体膜,形成在较此光反射膜更靠内侧部分上。根据本发明,可以通过增厚保护膜来提高流明维持率,并且可以抑制光反射膜的膜剥落。
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公开(公告)号:CN101017765B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200610168152.8
申请日:2006-12-15
Applicant: 东芝照明技术株式会社
Abstract: 本发明提供一种荧光灯(10),其特征在于包括:玻璃灯管(1),其内部封入有放电媒质;保护膜(4),其形成于上述玻璃灯管的内面侧;荧光体层(5),其形成于该保护膜的上面侧;以及电极机构(3),其配设于上述玻璃灯管内,并且,该荧光灯(10)将具有下述特性的SiO2微粒子作为主要成分,即,使用红外分光法时,在波数为2500~3800cm-1范围内,对于羟基吸收带的吸光度光谱的累计值而言,若将100℃时的值作为1,则在600℃时该值小于等于0.3。
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公开(公告)号:CN100355011C
公开(公告)日:2007-12-12
申请号:CN200410095197.8
申请日:2004-09-24
Applicant: 东芝照明技术株式会社
Abstract: 本发明提供一种可以抑制荧光薄膜从发光管上的玻璃以及全光束的降低,并且可以得到良好的光束增加特性的荧光灯。具有透光性的发光管(40)和设置在该发光管(40)内侧的荧光薄膜(13)。在荧光薄膜(13)中含有微粒形状是球状的金属氧化物(15)。球状的金属氧化物(15)适用作粘合剂,因此,可以抑制荧光薄膜(13)从发光管(40)上的剥离。并且,球状的金属氧化物(15)的表面物理吸附力不强,因此可以获得良好光束增长特性。
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公开(公告)号:CN1765001A
公开(公告)日:2006-04-26
申请号:CN200480004045.0
申请日:2004-01-29
Applicant: 东芝照明技术株式会社
IPC: H01J61/28
Abstract: 辅助汞齐(30a)容纳在发光管(20)中。辅助汞齐(30a)具有基底(31a)、设置在该基底(31a)上的金属层(32a)和设置在该基底(31a)和该金属层(32a)之间的扩散抑制层(33)。
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公开(公告)号:CN1607635A
公开(公告)日:2005-04-20
申请号:CN200410095197.8
申请日:2004-09-24
Applicant: 东芝照明技术株式会社
Abstract: 本发明提供一种可以抑制荧光薄膜从发光管上的玻璃以及全光束的降低,并且可以得到良好的光束增加特性的荧光灯。具有透光性的发光管(40)和设置在该发光管(40)内侧的荧光薄膜(13)。在荧光薄膜(13)中含有微粒形状是球状的金属氧化物(15)。球状的金属氧化物(15)适用作粘合剂,因此,可以抑制荧光薄膜(13)从发光管(40)上的剥离。并且,球状的金属氧化物(15)的表面物理吸附力不强,因此可以获得良好光束增长特性。
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