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By Dr. phil. Arved Lompe (auth.)

Die Anzahl der in den vergangenen four Jahren in den Forschungs-und Entwick­ lungslaboratorien der OSRAM GmbH entstandenen technisch-wissenschaftlichen Arbeiten battle so groß, daß bei der Auswahl ein besonders strenger Maßstab ange­ legt werden mußte. Trotzdem ist der Umfang größer geworden als der der vor­ hergehenden Bände. Das liegt nicht nur daran, daß mit nahezu eighty% der Anteil der Originalarbeiten sehr hoch ist, sondern auch an der weiteren Zunahme der Erkenntnisse. Diese haben offenbar auch durch das uns seit 1969 zur Verfügung stehende neue Forschungs-und Entwicklungszentrum in München, aus dem 30 der vorliegenden forty seven Abhandlungen stammen, eine erfreuliche Förderung erfahren. In erster Linie sind die Untersuchungen über die chemischen Reaktions­ mechanismen in den modernen Glüh-und Entladungslampen zu nennen. Beide Lampenarten mit Halogenzusätzen haben inzwischen eine erhebliche praktische Bedeutung erlangt. Auch die Leuchtstofflampen mit Amalgam haben sich in großem Umfang eingeführt, wobei die Kenntnisse der Grundlagen des Verhaltens von Quecksilberamalgamen beträchtlich zur Verbesserung ihrer Eigenschaften beigetragen haben. Unabhängig davon verdient das Auffinden von Hg{ -Ionen in der Hg-Ar-Niederdruckentladung besondere Beachtung. Bei den Untersuchungen über Leuchtstoffe stehen die Mehrphotonenleucht­ stoffe in engem Zusammenhang mit Festkörperlampen. Berichte über die Metalle Wolfram und Molybdän sind diesmal wieder stärker vertreten. Hier haben neue Möglichkeiten von Meß- und Prüfverfahren sowie Erfordernisse des Umweltschutzes anregend gewirkt. Messung von Licht und Farbe, die Anwendung von Licht einschließlich der direkten Wirkung optischer Strahlung auf den Organismus des Menschen, ein Vorschlag für ein neues Kraft­ fahrzeug-Scheinwerfersystem und die Behandlung einiger Sonderthemen vervoll­ ständigen das Bild unserer Tätigkeiten.

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Bb. 24. Temperaturabhängigkeit der Gasphasenzusammensetzung im System \Volfram- Jod Sauerstoff-Inertgas PJ 2 = 10-:l atm ; ] 2 : 0 2 ~ 1: 1) ( 0 N 0 + u_N ~ 1000 2000 4000K 3000 - - -- - T Abb. 25. ) ~ 0,5 0 1000 2000 3000 4000K T Abb. 26. :' CD ~ 0,5 0 1000 2000 3000 4000K Abb. 27. :' CD ~ 0,5 0 1000 2000 3000 4000K Abb. 28. NEUMANN den einfachen Systemen Wolfram-Halogen und Wolfram-Sauerstoff, die auf der höheren Stabilität der Halogenwasserstoffe bzw. des Wassers gegenüber den Wolframhalogeniden oder Wolframoxiden beruht, steht jedoch in den kombinierten Systemen Wolfram-Halogen-Sauerstoff die höhere Stabilität der Wolframoxihalogenverbindungen entgegen.

Am. Chem. Soc. 34 (1912), S. 860. , FRÖHNER, K. : Z. ang. Phys. 22 46 ) 47 ) 5 4) 55 ) 56 ) 57 ) 58 ) 59 ) (1967), s. 203. REES, J. : Lighting Res. Techno!. 2 (1970), S. 257. : Trans. Am. Inst. Electr. Engng. 32 (1913), S. 1394. SMITHELLS, C. : Trans. Farad. Soc. 17 (1921), S. 485. CoLLINS, C. , ZuBLER, E. : US-Patent 3 132 278 (5. 5. 64). CoLLINS, C. , HüLCOMB, R. : US-Patent 3 364 376 (16. 1. 68). : Deutsche Offenlegungsschrift 1955185 (4. 6. 70). 1 Halogenglühlampen *) II. Experimentelle Beobachtungen der chemischen Transportreaktionen Gerhard M.

473. NEUMANN, G . M. : Z. Metallkunde 64 (1973), S. 117. Kohlenmonoxid-Zusatz in Halogenglühlampen mit Dibrommethan *) G. Maier Durch den Zusatz von wenigen Torr Kohlenmonoxid zum Füllgas einer Halogenglühlampe läßt sich die für die Aufrechterhaltung des Halogenkreisprozesses minimal erforderliche Menge an Dibrommethan auf weniger als den zehnten Teil verringern. Kolbenbeläge und ein Einfluß auf die Lebensdauer konnten nicht festgestellt werden. Erst bei CO-Partialdrücken von ;:::: 10 Torr treten Aufwachsurrgen von Wolfram-Kristallen und dadurch bedingt eine Verkürzung der Lebensdauer der Lampen ein.

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