[发明专利]一种高效反射节能灯无效
申请号: | 201110461993.9 | 申请日: | 2011-12-27 |
公开(公告)号: | CN104033743A | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
发明(设计)人: | 戴建国 | 申请(专利权)人: | 常德市光能科技有限公司 |
主分类号: | F21S2/00 | 分类号: | F21S2/00;F21V7/22 |
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地址: | 415001 湖南省常*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高效 反射 节能灯 | ||
技术领域
本发明涉及节能灯技术,尤其涉及一种高效反射节能灯。
背景技术
普通白炽灯的光效大约在每瓦10流明左右,寿命大约在1000小时左右,它的工作原理是:当灯接入电路中,电流流过灯丝,电流的热效应,使白炽灯发出连续的可见光和红外线,由于工作时的灯丝温度很高,大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了,由于灯丝温度很高,蒸发也很快,所以寿命也大大缩短了,大约只有1000小时左右。
节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,发出253.7nm的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于节能灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大提高,达到5000小时以上,由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,达到每瓦50流明以上,亮度是同功率的白炽灯的5倍以上,特别是采用高光效荧光粉制作的节能灯,亮度还要高。
但是,现有技术中节能灯的灯罩为简单结构的灯罩,这种灯罩只是在内壁喷涂一层普通的反光层,所以反射效果较差,导致节能灯的节能灯管发出的光线不能得到充分的利用,进而使整个节能灯的光效不高。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足而提供一种通过设置玻璃纳米涂层反光灯罩而增加光效的高效反射节能灯。
本发明的目的通过以下技术措施实现:一种高效反射节能灯,其包括有用于外接电源的灯头、壳体、节能灯管,所述灯头安装于壳体的顶部,所述节能灯管安装于壳体的底部,所述高效反射节能灯还包括有玻璃纳米涂层反光灯罩,所述玻璃纳米涂层反光灯罩的内壁涂有纳米反光涂层,所述玻璃纳米涂层反光灯罩扣接于壳体底部的外侧,且玻璃纳米涂层反光灯罩为罩于节能灯管的外围。
较佳地,所述壳体的底端设置有光源反射片,光源反射片的底面涂有镜面纳米级反光涂层。
较佳地,所述光源反射片的中央开设有槽位,槽位内固定设置有倒置的反光圆锥体,反光圆锥体的表面涂有镜面纳米级反光涂层。
较佳地,所述节能灯管的中央设置有用于放置反光圆锥体的容置区。
较佳地,所述玻璃纳米涂层反光灯罩为凹凸镶嵌式扣接于壳体底部的外侧。
较佳地,所述壳体包括上壳体、下壳体,上壳体与下壳体互相扣接而形成壳体。
较佳地,所述灯头为E14灯头或E27灯头。
本发明有益效果在于:本发明包括有用于外接电源的灯头、壳体、节能灯管,灯头安装于壳体的顶部,节能灯管安装于壳体的底部,高效反射节能灯还包括有玻璃纳米涂层反光灯罩,玻璃纳米涂层反光灯罩的内壁涂有纳米反光涂层,玻璃纳米涂层反光灯罩扣接于壳体底部的外侧,且玻璃纳米涂层反光灯罩为罩于节能灯管的外围。由于本发明玻璃纳米涂层反光灯罩的内壁涂有纳米反光涂层,而纳米反光涂层具有99%以上的全反射率和96%的扩散反射率,使玻璃纳米涂层反光灯罩的反射效果改善,并使节能灯管发出的光线得到充分的利用,从而使整个节能灯的光效得到提高。
附图说明
下面利用附图来对本发明作进一步的说明,但是附图中的实施例不构成对本发明的任何限制。
图1是本发明一种高效反射节能灯的分解示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
如图1所示,本发明的一种高效反射节能灯,其包括有用于外接电源的灯头1、壳体、节能灯管3,所述灯头1安装于壳体的顶部,所述节能灯管3安装于壳体的底部,所述高效反射节能灯还包括有玻璃纳米涂层反光灯罩4,所述玻璃纳米涂层反光灯罩4的内壁涂有纳米反光涂层,所述玻璃纳米涂层反光灯罩4扣接于壳体底部的外侧,且玻璃纳米涂层反光灯罩4为罩于节能灯管3的外围。
较佳者,所述壳体的底端设置有光源反射片23,光源反射片23的底面涂有镜面纳米级反光涂层,该镜面纳米级反光涂层具有99%以上的全反射率和96%的扩散反射率,从而可以将节能灯管3向上照射的余光通过光源反射片23向下反射,变为有效光线,进一步提高了整个节能灯的光效。
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