登陆注册
8803800000017

第17章 卤素的作用

玻壳里充进了惰性气体,装上了性质均匀的双螺旋灯丝,白炽灯的发光情况比以前好多了,特别是使用寿命长了许多。

但是还不够理想。

一方面,惰性气体的保护作用随着充填气体压力的增加而加强,为此要求玻壳的体积越小越好;另一方面,为了使蒸发的钨不致把玻壳很快变黑,又要求玻壳尽可能做得大一些。这就又是一个矛盾。

再说,以上一系列的努力只不过是使钨丝的蒸发速度有所减慢。钨丝仍在蒸发着,而且逃脱不了这样的规律:温度越高,蒸发越快。钨粉落在玻壳内壁上,时间一长,玻壳就会变黑,钨丝白炽灯的寿命一般只有1000小时左右。

原因在于惰性气体分子对于蒸发的钨原子只起狙击的作用。狙击不可能万无一失,漏网的钨原子会通过惰性气体分子之间的空隙,溜到玻壳壁上去,而一旦钨原子来到玻壳壁上,赖着不走,惰性气体分子对它们也就无能为力了。

怎么办呢?能不能找到一种物质,它们既能抑制钨丝蒸发,又能在钨原子溜到玻壳壁以后,跑过去把“逃兵”抓住并送回到钨丝上去呢?

很多人都在琢磨这个问题,设法为钨丝找到一位“新朋友”。直到1959年,一位名叫弗里德里奇的美国人,才终于找到几位能够担当这一任务的“搬运工”,它们就是卤族元素及其化合物。

卤族元素简称卤素,包括氟、氯、溴、碘等几个成员。它们在一定的温度条件下,能够同钨化合,生成氟化钨、氯化钨、溴化钨、碘化钨,统称卤化钨,而在更高的温度下,它们又会顺利地分解成钨和卤素,恢复本来的面目。

这个特点具有根本的意义。

你看,人们往玻壳里充进一点卤素,接通电源以后,灯丝发热放光,同时开始蒸发。蒸发出来的钨,大部分被惰性气体顶撞回去,还有一部分向玻壳壁运动,并在温度逐渐降低的情况下与卤素结合,生成卤化钨气体。卤化钨气体反过来又向灯丝方向扩散,大约在距灯丝只有几毫米远的地方,又因高温而分解成钨和卤素,分解出来的钨可以重新沉积到灯丝上的,卤素则返回玻壳内壁附近去参加下一次反应。

热心的卤素这样来来回回地奔忙,像是一个勤奋的“搬运工”,把从钨丝上蒸发出来并溜到玻壳壁上的钨原子,一个个地重新搬回到钨丝身上去。

它也像一位尽心尽职的“保姆”,总是不厌其烦地把走离了家的“孩子”送回家去。

钨和卤素的这种反应是循环重复地进行的,所以被叫做循环反应。钨和卤素在不断进行的循环反应中化合而又分解,消失而又再生,所以又叫再生循环反应。

这样看来,卤素所做的工作确实要比惰性气体有效得多。惰性气体对钨原子只是采取阻拦战术,阻拦不住只好听之任之,毫无办法。卤素实行的却是积极进取,主动争夺,要是漏网的钨原子跑到玻壳壁上,它们会赶上去把“逃跑者”“揪回原籍”。

既然卤素能把蒸发的钨原子仍旧送回到钨丝上,那么钨丝的工作寿命不就可以无限地延长了吗?实际情况并不这么简单。

卤族元素的4个成员,都能在钨丝灯泡里进行再生循环,它们之间的主要差别,只是发生循环反应所需的温度不同,与灯内其他零件和杂质发生化学反应的活泼程度也不一样。

在碘、溴、氯与钨的再生循环中,从玻壳壁上被送回来的“再生钨”可不是一下子就沉积到灯丝上的,而是先在灯丝附近徘徊,然后才寻找合适的安身之所的。如果灯丝各部分的温度不尽相同,那么钨在温度高的地方蒸发得快,而在温度低的地方沉积得多,于是钨就会慢慢地“搬家”,不断地从温度高的地方搬迁到温度低的地方。

事实上,灯丝不管做得如何均一,总还是有的地方粗一点,有的地方细一点的。电灯点亮以后,灯丝比较粗的地方,电阻比较小,发热比较少,温度比较低;而灯丝比较细的部位,电阻比较大,发热比较多,温度比较高,钨在这里蒸发离去的多,沉积回来的少,如此久而久之,细的部位将会越来越细,灯丝最后就在这里断成两截。

由此可见,灯丝上的高温热点是它的致命伤,灯丝通常都是在这样的点位损坏的。

只有氟是例外。

在氟钨循环里,氟化钨在3000℃以上才分解,比普通灯丝工作温度还高。因此,氟化钨里的钨,总是分解沉积到灯丝上温度比较高的地方;哪里有高温热点,它就到那里去分解沉积。这样,氟钨循环既防止了在灯丝上出现高温热点,也消除了钨原子沿灯丝的迁移现象。从理论上来说,这种灯的灯丝的工作温度可以接近钨的熔点,并能获得无限长的使用期限,成为名副其实的“长命灯”。

可是,氟钨灯又带来了一个新的问题;氟的个性过于活泼,爱跟各种元素打交道,对于灯里的许多零件,及至玻璃泡壳都有强烈的腐蚀作用,至今还没有找到合适的解决办法。因为这个缘故,充氟灯泡直到现在仍处于试验研究阶段,没有得到实际应用。

卤钨循环原理其实早在1907年前就被发现了,往白炽灯里充进卤素的设想也在20世纪初就有人提出,可为什么第一只卤钨灯直到50年代末才姗姗到来呢?

关键是材料和工艺方面的问题。卤素是化学性质极活泼的元素,对灯内的金属零件有强烈的腐蚀作用,容易造成导线支架的过早损坏。另外,当时用作玻壳的都是普通玻璃,体积很大,灯泡点亮时玻壳的表面温度只能达到100~150℃,这样的低温不足以促成卤素和钨的化合,而且钨的卤化物一定要在温度超过250℃时才挥发,可当时用作玻壳的普通玻璃根本经受不了这样的高温。直到50年代初,对解决这个问题也没有取得明显的进展。

有意思的是,在应用卤钨循环原理方面首先取得突破性进展的,不是白炽灯,而是在航天技术的红外辐射器中。

1954年,美国通用电器公司为宇宙航行进行模拟试验,制成了一批管形石英红外线加热器,它用钨丝作红外线发射源,试验要求在短时间内每平方米的辐射功率达到数万千瓦。开始试验时,由于钨丝工作温度很高,使石英管很快变黑。后来在辐射器里放进少量的纯碘,钨丝工作温度即使达到2700℃以上,石英管仍能保持剔透明亮。这一突破性进展看来似属偶然,实际上是在卤钨循环原理研究,以及石英玻璃制作、封装工艺等问题基本解决的基础上取得的。

这一成功直接推动了卤钨灯的研制工作,使电光源工作者深受启发,他们抛弃了球形玻壳的传统观念,采用直径只有10~12毫米的管形玻壳。电灯工作时玻壳温度很高,但是耐高温的石英玻璃、高硅氧玻璃承受得了。过去人们总以为改进制灯工艺的方向是使灯泡里的气体纯净更纯净,免得发生会使照明设备遭到破坏的化学反应,而现在却要往玻壳里充进卤素,故意制造卤钨循环反应,并利用它们来提高白炽灯的发光效率和延长使用寿命。

就这样,第一只卤钨灯在1959年问世了。卤钨灯的问世使白炽灯的工作原理和设计思想发生了革命性的变化,揭开了白炽灯发展史上崭新的一页。

同类推荐
  • 探索神秘的科学未知(新编科技大博览·B卷)

    探索神秘的科学未知(新编科技大博览·B卷)

    由于全书内容涵量巨大,我们将其拆为A、B两卷。A卷包括:形形色色的现代武器、精彩绚丽的宇宙时空、日新月异的信息科学、握手太空的航天科技、穿越时空的现代交通、蓬勃发展的现代农业、日益重要的环境科学、抗衡衰亡的现代医学、解读自身的人体科学、走向未来的现代工业,共十卷。B卷包括:玄奥神秘的数学王国、透析万物的物理时空、奇异有趣的动物世界、广袤绮丽的地理、生机百态的植物世界、扑朔迷离的化学宫殿、蔚蓝旖旎的海洋、探索神秘的科学未知,共八卷。
  • 低碳建筑:绿色城市的守望

    低碳建筑:绿色城市的守望

    旨在引导新时代的青少年一起行动起来,为了我们共同的家园,用自己的实际行动把生活耗用能量降到最低,从而减少二氧化碳的排放,实现绿色低碳生活。低碳生活是一种态度,也是一种责任,更是一种爱,让我们的爱更宽广,更包容,更细致吧!
  • 上帝掷骰子吗?量子物理史话

    上帝掷骰子吗?量子物理史话

    这本书带读者做一次量子之旅,从神话时代出发,沿着量子发展的道路,亲身去经历科学史上的乌云和暴雨,追逐流星的辉光,穿越重重迷雾和险滩,和最伟大的物理学家们并肩作战。除了回顾基本的历史背景,还将向着未来探险,去逐一摸索量子论面前的不同道路,闯入人迹罕至的未知境地,和先行者们一起开疆扩土。
  • 科学我知道-Why海洋

    科学我知道-Why海洋

    本书主要讲述是:海洋的概念、海洋的形成、世界大洋如何划分、海洋中各岛屿的形成等。
  • 倾听野人诉说

    倾听野人诉说

    我们人类还没有完成对角身的认识,而野人问题却又出现了。野人或许是人类的特殊生存群体,或许是未被驯服的人类,也或许我们就是野人进化而来。野人是我们的同类吗?我们怎样现他偿共生共存呢?认识野人,能够加深对我们人类的了解。
热门推荐
  • 26度鬼事

    26度鬼事

    你我皆凡人,生在人世间。人死当真如灯灭,还是说,我们死后会以另外一种形式存在?二十一世纪,科学飞速发展,但无论怎样发展,这世上终究还有些现象,是科学也无法解释的。每个城市都有这样一些传说,这个被誉为阳光之城的城市,亦不例外。我来讲,你们来听,真真假假,是是非非,权当个乐子,无须过分追根究底。
  • 易烊千玺:再遇见定爱你

    易烊千玺:再遇见定爱你

    魅林大学里。总有一个女孩喜欢偷偷注视着一位红衣偶像,总有一个男孩,会收到火辣辣的情书。
  • 烈火连城

    烈火连城

    列国争战,并非只有战争,还有权谋人心。战斗,并非只有你死我活,还有热血眼泪。攻城守城,并非只是云梯檑木,还有海陆空地四栖作战。爱情,并非只有大团圆,还有身份的无奈。结局,还有意外……
  • 这胖子有毒

    这胖子有毒

    “三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷!”林歌看着眼前的胖子沉喝道。“我要这天再也遮不住我眼,我要这地再也拌不住我行,我必逆天。”石开剑指眼前的胖子道。“宁教我负天下人,休教天下人负我。”曹岄目光如刀,凝视着眼前的胖子道。“侠之大者,为国为民。”郭昊将手搭在胖子的肩膀上,深情道。众人:“胖子将至,我们从今开始守望,至死方休。我们将不娶妻、不封地、不生子。我们将不戴宝冠,不争荣宠。我们是黑暗中的利剑,长城上的守卫。我们是抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线,唤醒眠者的号角,守护世界的坚盾。我们是……”开挂者联盟!!(背景音乐)胖子:“我这一拳下去,你们可能会哭(笑眯眯)”本书也叫《单身死胖子花式吊打全世界》、《开挂者联盟的自杀日常》、《胖破苍穹》、《胖子100》、《胖子的灾难》、《一拳胖子》、《胖双鹰传奇》
  • 快穿之宿主她太飘了

    快穿之宿主她太飘了

    “宿主那是女主,不能杀”“宿主那是男主,不能杀”“宿主那是任务者,不能杀”带了这个宿主之后,系统千机表示很无奈,自己家宿主一言不合就抽刀“嗯?你家的?”某一大醋缸说道“没,没,没,是大人家的”系统抹了抹汗,差点忘了宿主家有一个大醋缸【简介小白,请看文。由于作者文采不太好,文章可能不太好,如果不喜欢,请删书,不要打低分,因为每一章都是作者的心血,谢谢配合。另外避一下雷,本文女宠男,不商量。】
  • 狂妄帝后:来陪我吹牛

    狂妄帝后:来陪我吹牛

    你天生特殊体质,有着可与世间万物沟通的能力。在食人崖与敌人同归于尽后,你到了一个不一样的世界。在这里,你将开启命运的齿轮,斩妖魔,辱绿婊,降神兽,炼灵丹,再收个魔帝当跟班!白天,你道:“泖侍卫,5秒中内端上菊花茶!”他笑:“5秒?大人未免太低估我了。”晚上,你卧在床上,手一摆:“姓泖的,端上菊花···”“茶”字还没说完,就见他邪笑着以迅雷不及掩耳之势脱了裤子:“娘子,菊花献上!”
  • 尹然篱落

    尹然篱落

    “是的,我的确在强迫你做出决定。我要的是一个明确的答案。”“答案?你要的是答案么?你要的是我和你一起。”“是吗?”安非然显然有点心灰意冷,“那你嫁给他吧。”两条平行线,终究是不会相遇的,就像是两个人擦肩而过仍却没有任何交集。难道,两人从此错过?
  • 幽蓝记

    幽蓝记

    因为一次意外来到了这个世界,不论过的再好再坏,自己在这里始终是个看客,不管他人怎么看他,他只想要回家!
  • 世界不及一个你1

    世界不及一个你1

    “楠楠,回家吧,我错了,只要你能回家什么条件,什么事情我都答应你”“想让我回家,楚易轩,那你不要干涉我的事业,”“楠楠我没干涉你呀”“你确定你没干涉我,那么是谁给我们公司老板发话让男主角离我远一点,你还在我的剧组以我的名义投资一个亿,你太过分了”“楠楠你不要这样我也是为你好,这样就没人欺负你了”“让我考虑考虑”
  • 蚱蜢小子

    蚱蜢小子

    这是小小男孩的故事。春天,蚱蜢的幼虫跳蝻纷纷从土壤中蹦出,一个和跳蝻一样大小的小男孩这时也从土壤中爬了出来。跳蝻们把小男孩看成了自己的同伴,并称他为“蚱蜢小子”。蚱蜢小子在蚂蚱们的关爱下长大,和灌木林里的小昆虫们结下了深厚的友情。后来他又认识三个小型机器人就是:吉成、红钮、蓝钮。他们一起乘坐着“采集号”直升飞机,开始了一段奇异的旅程。