

ネルンストランプは白熱電球の初期の形態でした。
工事
ネルンストランプは、白熱するタングステンフィラメントを使用しませんでした。代わりに、白熱するまで加熱されたセラミックロッドが使用されました。ロッドは(タングステンワイヤとは異なり)空気にさらされても酸化されないため、真空または希ガス環境に封入する必要はありませんでした。ネルンストランプのバーナーは空気にさらされても動作し、高温の白熱エミッターを環境から隔離するためにガラスで封入されているだけでした。白熱ロッドには、酸化ジルコニウム-酸化イットリウムのセラミックが使用されました。[1]
効率
1897年にドイツの物理学者で化学者のヴァルター・ネルンストがゲッティンゲン大学で開発したこれらのランプは、炭素フィラメントランプの約2倍の効率があり、より「自然な」光(スペクトルが日光に近い)を発しました。このランプはしばらくの間、かなり売れ行きが良かったのですが、最終的にはより効率的なタングステンフィラメントの白熱電球に負けてしまいました。ネルンストの設計の欠点の1つは、セラミックロッドが室温では導電性がなかったため、電気を通すのに十分なほどセラミックを加熱するために、ランプに別のヒーターフィラメントが必要だったことです。
製造業
米国では、ネルンストは特許をジョージ・ウェスティングハウスに売却し、ウェスティングハウスは1901年にピッツバーグでネルンスト・ランプ・カンパニーを設立しました。グローワーの製造に使用される鉱物は、テキサス州の伝説的なバリンジャー・ヒルにある同社の鉱山から採掘されました(1937年以降はブキャナン湖の水中に沈んでいます)。1904年までに、合計13万個を超えるネルンスト・ランプが米国全土で使用されていました。
ヨーロッパでは、ベルリンのドイツ電気会社( AEG)がネルンストランプを製造していました。1900年にパリで開催された万国博覧会では、AEGのパビリオンが800個のネルンストランプで照らされ、当時は非常に壮観だったと言われています。
科学的利用
ネルンストランプは、通常の電気照明として使用されるほか、1902年にアーサー・コーン教授が設計した初の実用的な長距離光電ファクシミリ(ファックス)システムや、アルヴァル・グルストランドのオリジナルのスリットランプ(1911年)にも使用されました。スリットランプは眼科で医師が患者の眼の内部を見るために使用され、グルストランドのノーベル賞受賞に貢献しました。[2]
ネルンストランプが可視光ランプとして使われなくなった後も、「ネルンストグローバー」は赤外線分光装置で使用される赤外線放射源として使用され続けています。赤外線を放射するため可視光源としては非効率的ですが、IR分光アプリケーションには最適です。[3] シリコンカーバイド グローバーは室温でも導電性があり、予熱を必要としないため、この目的で競合しています。[要出典]
参照
参考文献
- ^ Allan Mills、「ネルンストランプ。非金属材料の電気伝導性」。eRittenhouse、第24巻第1号、2013年6月。
- ^ Ehinger, Berndt; Grzybowski, Andrzej (2012). 「Allvar Gullstrand (1862-1930)--ランプを持った紳士」. Acta Ophthalmologica . 89 (8): 701–708. doi : 10.1111/j.1755-3768.2011.02235.x . ISSN 1755-3768. PMID 22026737.
- ^ 「Newport Oriel Spectral Irradiance Product Training」(PDF) . Newport Corporation . 2023年4月30日閲覧。
外部リンク
- 「ネルンストランプ」。2017年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- 「120年前の希少なネルンストランプ」。YouTube。2021年7月24日。2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。- ランプの動作を示すビデオ。
