No caso de lâmpada fluorescente, a pressão do vapor de mercúrio é mantida em um nível mais baixo, de modo que 60% da energia total de entrada seja convertida em uma linha única de 253,7 nm. Novamente, a transição dos elétrons requer a menor quantidade de energia de entrada de um elétron colidindo. À medida que a pressão aumenta, a chance de múltiplas colisões aumenta. Um diagrama esquemático de uma lâmpada de mercúrio é mostrado abaixo. Esta lâmpada contém um tubo de arco de quartzo interno e um envelope externo de vidro borossilicato. O tubo de quartzo pode suportar uma temperatura de arco de 1300K, enquanto o tubo externo suporta apenas 700K.

Entre os dois tubos, o gás nitrogênio é preenchido para fornecer isolamento térmico. Este isolamento protege as partes metálicas da oxidação devido à alta temperatura do arco. O tubo de arco contém mercúrio e gás argônio. Sua função operacional é a mesma da lâmpada fluorescente. Dois eletrodos principais e um eletrodo de partida estão dentro do tubo de arco. Cada eletrodo principal possui uma haste de tungstênio na qual uma camada dupla de fio de tungstênio enrolado é aplicada. Basicamente, os eletrodos são mergulhados em uma mistura de carbonatos de tório, cálcio e bário.
Eles são aquecidos para converter esses compostos em óxidos após o mergulho. Assim, eles se tornam termicamente e quimicamente estáveis para produzir elétrons. Os eletrodos são conectados através de um tubo de quartzo por tiras de folha de molibdênio.
Assim que a tensão de alimentação tensão é aplicada à lâmpada de mercúrio, esta tensão atinge o eletrodo de partida e o eletrodo principal adjacente (eletrodo inferior) bem como entre os dois eletrodos principais (eletrodos inferior e superior). Como a distância entre o eletrodo de partida e o eletrodo principal inferior é pequena, o gradiente de tensão é alto nessa lacuna.
Devido a este alto gradiente de tensão entre o eletrodo de partida e o eletrodo principal adjacente (inferior), um arco local de argônio é criado, mas a corrente é limitada pelo uso de um resistor de partida resistor.
Este arco inicial aquece o mercúrio e o vaporiza, e este vapor de mercúrio ajuda a estabelecer o arco principal rapidamente. Mas a resistência do resistor de controle de corrente do arco principal é um pouco menor do que a resistência do resistor usado no controle de corrente do arco inicial. Por esse motivo, o arco inicial para e o arco principal continua a operar. Leva de 5 a 7 minutos para que todo o mercúrio seja vaporizado completamente. A lâmpada atinge seu estado de estabilidade operacional. O arco de vapor de mercúrio fornece espectros visíveis de verde, amarelo e violeta. Mas ainda pode haver radiação ultravioleta invisível durante o processo de descarga do vapor de mercúrio, então, pode-se fornecer uma cobertura de fósforo no invólucro de vidro externo para melhorar a eficiência da lâmpada de mercúrio.
Existem cinco lâmpadas com revestimento de fósforo para fornecer um desempenho de cor melhorado. Conforme a potência aumenta, as classificações de lúmens iniciais para as lâmpadas revestidas de fósforo ficam disponíveis com 4200, 8600, 12100, 22500 e 63000. A vida útil média da lâmpada de mercúrio é de 24000 horas, ou seja, 2 anos e 8 meses.
Lâmpada de Mercúrio dados são fornecidos abaixo.
Declaração: Respeite o original, artigos bons valem a pena ser compartilhados, se houver violação de direitos autorais, entre em contato para exclusão.