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聖誕燈

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聖誕燈 聖誕燈(英語:Christmas lights),是慶祝聖誕節而裝飾的燈,經常在整個聖誕節期間展出,包括將臨期和聖誕節浪潮。 這個習俗可以追溯到聖誕樹用蠟燭裝飾的時候,因為基督教象徵聖誕燈是世界之光。 在西方聖誕節,人們要裝飾聖誕樹,上面有各種飾品,聖誕彩燈自然是最普通也最主要的飾品了,幾乎每一棵聖誕樹都會裝飾有閃閃發光的彩燈。 過去,在美國過聖誕節非常簡單,可是如今,聖誕節卻成為混合各種宗教儀式和節日聚會的日子。 節日期間,人們走親訪友、互送禮品、聚會慶賀、佈置聖誕裝飾並從事慈善活動,當然也少不了請聖誕老人來給孩子們送祝福,送禮物。 對許多美國人來說,聖誕節的一個永久性象徵是華盛頓國家大草坪上的國家聖誕樹。 在一個晚間慶祝儀式上,通常由總統或第一夫人點燃這棵樹上的聖誕燈。對許多基督徒來說,聖誕蠟燭可能是最好的禮物。

複金屬燈原理

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複金屬燈原理 高強度氣體放電(HID)燈泡包含了下列這些種類的電燈:水銀燈、金屬鹵化燈、高壓鈉燈、低壓鈉燈、高壓水銀燈,以及較少見的短弧氙氣燈。 這些燈泡種類的發光元件是一顆置於耐高溫燈管(弧光管)內安定的電弧放電器。 高強度氣體放電藉著特殊設計、內部布塗石英或鋁的燈管,並透過兩端鎢電極打出來的加壓電弧,通過燈管後而發出光線。 這些燈管內充滿了氣體和金屬。氣體幫助燈泡啟動,而金屬加熱達到蒸發點,形成電漿態後而發出光線。

LED發光原理

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LED發光原理 LED係指稱為「發光二極體」之半導體,取"Light Emitting Diode"的第一個字母而命名。 1993年成功研發出以氮化鎵為基礎的藍光LED,隨後白光LED也成功問世,成為第四代電光源的新一代光源而備受矚目。 LED是將電子(具備負電性質)多的N(-:negative)型半導體與電洞(具備正電性質)多的P(+: positive)型半導體為之接合的元件。 加入順向電壓於此半導體後,電子與電洞將移動、於接合部再結合,此一再結合能量變成光並放出。 相較於先將電能轉換成熱能、之後再轉換為光能的傳統光源,由於是直接將電能轉換成光能,可不浪費電能、更有效率地獲取光源。

日光燈發光原理

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日光燈發光原理 日光燈兩端各有一燈絲,燈管內充有微量的氬和稀薄的汞蒸氣,燈管內壁上塗有螢光粉,兩個燈絲之間的氣體導電時發出紫外線,使螢光粉發出柔和的可見光。 光燈管兩端裝有燈絲,玻璃管內壁塗有一層均勻的薄螢光粉,管內被抽成高度真空度以後,充入少量惰性氣體,同時還注入微量的液態水銀。 放電管中一個電極用雙金屬片組成,利用氖泡放電加熱,使雙金屬片在開閉時,引起電感鎮流器電流突變並產生高壓脈衝加到燈管兩端。 隨之雙金屬片冷卻而與靜觸極斷開,當兩個電極斷開的瞬間,電路中的電流突然消失,於是鎮流器產生一個高壓脈衝,它與電源疊加後,加到燈管兩端,使燈管內的惰性氣體電離而引起弧光放電,在正常發光過程中,鎮流器的自感還起著穩定電路中電流的作用。

真空燈泡

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真空燈泡 100多年來,電的出現,科學家們就沒有停止過對燈泡的研究。白熾燈是最早出現的電光源產品,其發展也經歷了多個階段。最初的產品人們已意識到氧氣會使燈絲通電後迅速升溫而被燒斷,從而發明了真空燈泡。 第一是真空程度有限,不可能達到馬德堡半球內部那樣的稀薄程度;第二是玻璃是一種剛性物質,忍耐的空氣壓力非常大;第三是拱橋原理,因為“拱”形的東西是比較抗壓的,例如橋樑的製造 在以後的幾十年裡,科學家們發現將單一惰性氣體,如氪氣、氖氣、氬氣、氙氣等氣體封裝在燈泡內,與真空燈泡相比,燈會更亮一些,壽命也會更長一些。在自然界中,u氬氣相對容易提取,所以氬氣燈泡較便宜。 在燈泡生產過程中,如果真空衛生不好,粉塵、煙灰、油脂、汗漬、潮氣等各種雜質氣體就會進入燈泡內部形成污染,對產品質量產生嚴重的影響。

鎢絲燈

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鎢絲燈 白熾燈,俗名鎢絲燈,是一種透過通電,利用電阻把幼細鎢絲加熱至白熾,用來發光的燈。白熾燈燈泡外圍由玻璃製造,把燈絲保持在真空,或低壓的惰性氣體(如鹵素燈)之下,作用是防止燈絲在高溫之下氧化。 1906年,奇異發明一種製造電燈鎢絲的方法。最終廉價製造鎢絲的方法得到解決,鎢絲電燈泡被使用至今。 鎢絲燈的最大問題是燈絲的升華。在電阻較大的地方,溫度升得較高,鎢絲亦升華得較快,於是造成鎢絲變細,最終令鎢絲燒斷。後來發現以惰性氣體代替真空可以減慢鎢絲的升華。今天多數的鎢絲燈內都是注入氮、氬或氪氣。

真空

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真空 真空是一種不存在任何物質的空間狀態,是一種物理現象。在真空中,聲波因為沒有介質而無法傳遞,但電磁波的傳遞不受真空的影響。粗略地說,真空是指在一區域之內的氣壓遠遠小於大氣壓力。 真空常用帕斯卡(Pascal)或托爾(Torr)做為壓力的單位。目前在自然環境裡,只有外太空堪稱最接近真空的空間。 像化學、物理及工程常見的超高真空腔體,其氣壓可以到大氣壓力的10−12,粒子密度為每立方厘米100粒子。 外太空更接近真空,相當於平均一立方公尺只有幾個氫原子。 20世紀在電燈泡及真空管問世後,真空變成一個有價值的工業工具,也出現了許多產生真空的技術。