放电灯制造技术

技术编号:3992125 阅读:150 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
提供一种波长300~340nm的紫外线的积分分光放射强度大的放电灯。一种放电灯(10),具有:发光管(11)、配置于该发光管(11)内的一对电极(13、14)、以及封入于上述发光管(11)内的发光物质,其特征在于:上述发光物质含有锌及水银,该水银相对于该锌的摩尔比为3~35。并且优选上述锌的封入量为0.1μmol/cm3以上。并且优选在上述发光管(11)内封入有碘或溴,封入于上述发光管(11)内的锌的摩尔数比被换算成2原子分子的碘或溴的摩尔数大。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及可适用于液晶显示器的制造工序的放电灯
技术介绍
在液晶显示器的制造工序中,具有将互相相对配置的两片玻璃基板的周缘部通过 紫外线硬化性粘结剂进行粘结而加以密封的密封工序;以及连续于此密封工序,在使所封 入的液晶分子例如相对于玻璃基板的厚度方向或是面方向倾斜地定向的状态下,在形成液 晶显示器的像素时使与液晶分子一起被封入的感光性单体聚合,从而使液晶分子的定向方 向固定的预倾角附与工序。在密封工序中,液晶分子和感光性的单体注入于两片玻璃基板之间,为了防止紫 外线照射至该单体,在玻璃基板的中央部分配置有掩模,而在该状态下在涂布有紫外线硬 化性粘结剂的玻璃基板的周缘部照射紫外线。在此,所照射的紫外线可以根据紫外线硬化 性粘结剂来进行选择,通常使用由滤光器切断了波长340nm以下的紫外线的波长为340 390nm的紫外线(参照专利文献1)。另一方面,在预倾角附与工序中使用的紫外线考虑到对于液晶分子的损伤小、单 体的感度高、对于玻璃基板的穿透性高等因素,使用波长300 380nm的紫外线,所以作为 感光性的单体,使用通过波长300 380nm的紫外线而引起聚合的单体,例如使用感度的峰 值在波长340nm附近的单体(参照专利文献2)。而且在密封工序中,为了切实地防止紫外线照射到封入于玻璃基板之间的单体, 必须将掩模相对于玻璃基板高精度地对位并配置。然而即使将掩模相对于玻璃基板高精度地对位并配置,也会有紫外线进入内部, 从而将单体聚合,尤其是波长340nm的紫外线进到内部时,会产生单体的聚合急速地产生 的问题。出于上述理由,在最近,为了在密封工序防止单体产生聚合,有使用峰值感度位于比 波长340nm短很多的波长区域的单体的趋势,由此能够在密封工序中防止产生单体的聚合。并且,在预倾角附与工序中,需要将使用于该工序的紫外线与单体的峰值感度匹 配,因此优选使用波长300 340nm的紫外线。作为这种放电灯,众知在发光管内作为发光物质封入在波长333nm及波长338nm 具有发光光谱的锌的灯。然而,封入有锌的现有放电灯并不是放射光中的波长300 340nm的紫外线的积 分分光放射强度大的灯。 专利文献1 日本特开2008-269976专利文献2 日本特开2008-26997
技术实现思路
本专利技术是基于上述问题而作出的,其目的是在于提供一种波长300 340nm的紫外线的积分分光放射强度大的放电灯。本专利技术的一种放电灯,具有发光管、配置于该发光管内的一对电极、以及封入于 上述发光管内的发光物质,其特征在于上述发光物质含有锌及水银,该水银相对于该锌的 摩尔比为3 35。在本专利技术的放电灯中,优选上述锌的封入量为0. 1 μ mol/cm3以上。并且,优选在上述发光管内封入有碘或溴,封入于上述发光管内的锌的摩尔数比 被换算成2原子分子的碘或溴的摩尔数大。根据本专利技术的放电灯,在发光管内作为发光物质封入有锌及水银,该水银相对于 该锌的摩尔比为特定范围,因而能够得到在波长300 340nm的积分分光放射强度大的紫 外线。并且,锌的封入量为0. 1 μ mol/cm3以上,由此切实地得到放射出波长300 340nm 的积分分光放射强度大的紫外线的放电灯。并且,根据在发光管内封入有碘或溴的放电灯,在发光管内形成所谓的卤素循环, 因而在较低的温度下,能够得到由于锌而产生的放射光,而且能够抑制发光管与锌的反应 所致的黑化,并且,根据封入的锌的摩尔数比被换算成2原子分子的碘或溴的摩尔数大的 放电灯,即使在由于使其长时间点灯、用于发光的锌消耗时,也能够产生游离卤素而捕捉电 子,使灯电压上升,能够防止超过电源的容许范围而使得灯中途熄灭的问题。附图说明图1是表示本专利技术的放电灯的一个例子的构成的概略说明图。图2是表示在实验例1中所测定的放电灯的放射光的波长250 450nm的光的相 对输出强度的曲线图。图3是表示对于封入在发光管内的水银相对于锌的摩尔比与放电灯的波长300 340nm的紫外线的积分分光放射强度(相对强度比)的关系的曲线图。图4是表示发光管内的锌的封入量与放电灯的波长300 340nm的紫外线的积分 分光放射强度(相对强度比)的关系的曲线图。具体实施例方式以下,针对于本专利技术的实施方式详细地说明。图1是表示本专利技术的放电灯的一个例子的构成的概略说明图。该放电灯10具有在两端形成有密封管部12的石英玻璃制发光管11,在该发光管 11内,一对电极13、14相互相对地沿着管轴方向配置。在发光管11的密封管部12上分别 设有圆筒状灯头15,而在该灯头15的各个周侧面设有用以向电极13、14间供电的供电线 16,在该供电线16的前端部设有连接于点灯装置的供电端子17。在发光管11内封入有发光物质及稀有气体,作为发光物质使用锌及水银。这样一来,作为发光物质除了锌以外还封入有水银,由此得到除了由于锌而发出 的波长333nm及波长338nm的紫外线之外,还放射出由于水银而发出的波长313nm及波长 334nm的紫外线的放电灯10,而且电极13、14间的电阻值变低,因而可得到灯电流小,施加 于电极13、14的负荷小的放电灯10。封入于发光管11内的水银相对于锌的摩尔比是3 35,优选是6 20。通过以 上述摩尔比封入锌及水银,得到波长300 340nm的积分分光放射强度大的紫外线。在该 摩尔比小于3时,无法充分得到由于水银而发出的波长313nm及波长334nm的紫外线,结 果无法得到波长300 340nm的积分分光放射强度大的紫外线。另一方面,该摩尔比超越 35时,由于水银而发出的波长365nm及波长436nm的紫外线强度越大,波长313nm及波长 334nm的紫外线的强度相对地变小,因而无法得到波长300 340nm的积分分光放射强度大 的紫外线。并且,优选发光管11内的锌的封入量为0. 1 μ mol/cm3以上,更优选为0. 2mol/cm3 以上。并且,锌的封入量的上限并不特别加以限定,但通常为5ymol/Cm3以下,通过封入上 述量的锌,能够以高强度得到波长300 340nm的紫外线。并且,优选在发光管11内封入碘或溴,由此在发光管11内形成所谓的卤素循环。 亦即,在发光管11内,生成锌的卤化物(碘化物或溴化物),该卤化物的蒸气压比金属锌高, 因而在较低温度下气化,而在形成于电极13、14间的温度极高的电弧内,卤化物会分解而 生成金属蒸气,并且,金属蒸气接近温度低的发光管11的管壁时,会与卤素再反应而生成 卤化物。因此,通过封入碘或溴,能够以较低温度得到由于锌而放出的放射光,而且能够抑 制在发光管11上产生由于构成其的石英玻璃与锌反应而造成的黑化的产生。优选在将碘或溴封入在发光管11内时,封入在发光管11内的锌的摩尔数比被换 算成2原子分子的碘或溴的摩尔数大,具体而言,锌的摩尔数优选是被换算成2原子分子的 碘或溴的摩尔数的2 10倍。通过封入上述量的碘或溴,即使在使放电灯10长时间点灯, 用于发光的锌被消耗的情况下,通过产生游离卤素而捕捉电子,使灯电压上升,能够防止超 越电源的容许范图使得灯中途熄灭的问题。在发光管11内封入碘或溴时,也可以作为锌的卤化物(碘化锌或溴化锌)予以封 入,但这些卤化物容易与水分反应而不容易处理,封入作本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种放电灯,具有:发光管、配置于该发光管内的一对电极、以及被封入于上述发光管内的发光物质,其特征在于:上述发光物质含有锌及水银,该水银相对于该锌的摩尔比为3~35。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:森和之
申请(专利权)人:优志旺电机株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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