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I fondamenti dei meccanismi d'illuminazione delle lampade HCFL consolidate da più di 90 anni sono totalmente rivisti. Le lampade HCFL stabilite non si accendono mai con i termoelettroni dalle particelle di BaO riscaldate allo spazio di gas Ar. Inoltre, le lampade HCFL non hanno l'anodo per ricevere gli elettroni, indicando il circuito elettrico incompleto. Abbiamo trovato la soluzione. Le lampade FL funzionano con la coesistenza di circuiti elettrici esterni e interni disparati nello spazio del gas Ar. Le lampade FL si accendono con il circuito elettrico interno che gli elettroni si muovono…mehr

Produktbeschreibung
I fondamenti dei meccanismi d'illuminazione delle lampade HCFL consolidate da più di 90 anni sono totalmente rivisti. Le lampade HCFL stabilite non si accendono mai con i termoelettroni dalle particelle di BaO riscaldate allo spazio di gas Ar. Inoltre, le lampade HCFL non hanno l'anodo per ricevere gli elettroni, indicando il circuito elettrico incompleto. Abbiamo trovato la soluzione. Le lampade FL funzionano con la coesistenza di circuiti elettrici esterni e interni disparati nello spazio del gas Ar. Le lampade FL si accendono con il circuito elettrico interno che gli elettroni si muovono dal catodo all'anodo formato alle due estremità nella lampada FL. Il circuito elettrico interno si forma sotto il campo elettrico da elettrodi sulla parete esterna di vetro. Le lampade sviluppate coil-EEFL si illuminano brillantemente sotto i circuiti di pilotaggio esterni AC e DC. Le caratteristiche significative delle lampade coil-EEFL sono (a) il vuoto superconduttivo (R= 0) a temperature superiori a quella ambiente con (b) WDC = 0, (c) ¿q astronomica (1012 fotoni m-3 al secondo), e (d) vita operativa > 106 ore. Le lampade EEFL a bobina brillantemente illuminate contribuiscono sicuramente al progetto COP dell'ONU con la riduzione dell'energia elettrica > 30 % nel mondo.
Autorenporträt
Lyuji Ozawa, Professor und zugelassener Berater für angewandte Wissenschaft, Peking, China.