Visitas

jueves, 31 de mayo de 2012

¿Cómo las luces de neón de trabajo


No hay mucha gente ahí fuera que necesitan una introducción a las luces de neón que han estado en la imagen durante casi un siglo, pero cómo funcionan estas luces es algo que no muchas personas son realmente conscientes. Seguir leyendo ...

  
El concepto de iluminación de neón, también conocida como iluminación de tubo de neón, fue presentado por Georges Claude - un ingeniero e inventor francés, en 1910. Durante las próximas dos décadas, el uso de letreros de neón de encargo para la publicidad se convirtió en muy popular en todo el mundo, y los Estados Unidos no fue la excepción a esto. Tal es la popularidad de los letreros de neón, que incluso los signos que no recurren a gas de neón se conocen como señales de neón en la actualidad.Datos de neónEl neón es uno de los seis gases nobles que se unen para formar Grupo 18 de la tabla periódica. Un gas incoloro, inodoro e insípido, el neón se sabe que existe en abundancia en el universo, pero sólo en pequeñas cantidades en la Tierra.Aunque inicialmente se creyó que el neón es inerte en la naturaleza, estudios recientes han revelado que la misma puede combinar con flúor para producir nuevos compuestos y con otros gases nobles a forman iones. Desde su descubrimiento por Sir William Ramsay y Morris Travers en 1898, el neón se ha recorrido un largo camino para convertirse en uno de los gases más utilizados de la suerte, y todos estos usos de neón se atribuyen a sus propiedades físicas y químicas. El uso de neón en los signos de publicidad se atribuye principalmente a su capacidad para producir distinto color rojizo-anaranjado brillo.¿Cómo las luces de neón de trabajo?Una luz de neón, como su nombre indica, se hace llenando un tubo de vidrio sellado con neón. En ambos extremos de este tubo de vidrio se encuentran dos electrodos de metal - una de las cuales proporciona carga negativa en el tubo, mientras que otros proporciona una carga positiva. Cuando el tubo se somete a alta tensión, los iones cargados positivamente se mueven hacia el terminal negativo y electrones cargados negativamente se mueven hacia el terminal positivo. Con el fin de llegar a su destino, estos iones y electrones se basan en los átomos de gas de neón presente dentro del tubo de vidrio. Cuando estos iones y los electrones colisionan con los átomos de neón que generan pequeños paquetes de energía que es absorbida por los átomos de neón. Con el fin de volver a la normalidad, estos átomos de neón necesita para liberar la energía que han absorbido en el curso de colisión. Esta energía es liberada por los átomos en forma de fotones, y estos fotones dan las luces de neón de su resplandor rojizo característico, que los hace tan atractivo.¿Cómo las luces de neón obtienen su color?En circunstancias normales, los fotones producidos por átomos de neón son de color rojo, mientras que los fotones producidos por argón son de color azul. Sin embargo, es posible cambiar el brillo rojo de las luces de neón de un color diferente por recurrir a métodos diferentes. Uno de los método más ampliamente utilizado para esto es añadir mercurio en el tubo de vidrio. Adición cantidad variable de mercurio en el tubo de vidrio puede ayudar en la producción de una variedad de colores. Sin embargo, otro, pero un método, es poco costoso para producir el gas de neón en un orbital atómico específico así como para asegurarse de que el gas en sí mismo produce el brillo deseado de color en vez de la luz roja tradicional. Una mezcla de dos gases nobles también pueden ayudar en la producción de un brillo distinto, y el uso de neón y argón en el tubo de vidrio para producir un brillo verde de la luz es el mejor ejemplo de esto.No existe otro método que es mucho más barato que los métodos antes mencionados, sin embargo. En este método, el tubo de cristal en sí mismo se pinta con un tono de color que desea que la luz de neón de ser, que a su vez se asegura de que la señal se ilumina en ese color en particular, aun cuando los fotones están produciendo dentro de un color diferente Sin embargo, estas luces no producen un brillo brillante como luces de neón otros hacer, y esta ineficiencia se puede atribuir a la sombra de pintura que recubre el tubo de vidrio.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Cómo deshacerse de los transformadores de neón


Las luces de neón conseguir sus colores iridiscentes del gas que les llena.
Los letreros de neón tener en sus colores vibrantes de los gases que se llenan los tubos de vidrioArgón, neón y helio son algunos de los gases que se utilizan,dependiendo del color de la señalAunque las cantidades de estos gases que se encuentran en los signos no son dañinasmuchas señales de neón contienenmercurio, que se clasifican como residuos peligrosos por la Agencia deProtección Ambiental (EPA). Precauciones especiales deben tomarse cuando se deshaga de las luces de neónSi desea disponer de una luz de neón, ya sea rota o intacta, es necesario tener precaución y disponer de las luces de manera responsable. ¿Tiene esa chispa de una idea?

lunes, 28 de mayo de 2012

Vs. fluorescente. Neón




Las luces de neón utilizar la tecnología de plasma de gas de una manera similar a la iluminación fluorescente.Las bombillas fluorescentes y de neón son dos tipos de plasma dispositivos de iluminación que trabajan en principios similares. Como el tipo más común de iluminación utilizada en edificios de oficinas, fábricas y escuelas, luces fluorescentes tienen una amplia gama de aplicaciones. Las luces de neón se utiliza para los propósitos decorativos, principalmente para la señalización de publicidad brillante. Ambas aplicaciones utilizan tubos largos y estrechos para producir luz. Los tubos para la iluminación de neón se empeñan en letras o formas diferentes de llamar la atención. ¿Tiene esa chispa de una idea?Otras personas están leyendo
 
Luces de neón fluorescente vs ¿Cuáles son los componentes de las luces de neón?
Operación básica fluorescenteLa luz fluorescente tiene dos o tres componentes, dependiendo del sistema utilizado. Una lámpara fluorescente, por lo general un tubo recto que es de 2 a 4 pies de largo y alrededor de 2 pulgadas de diámetro, junto con un lastre componer los componentes principales. Algunos sistemas fluorescentes no utiliza un motor de arranque, o integrarlo en el balasto o el diseño físico de la lámpara. La corriente eléctrica fluye entre dos cátodos a través de mercurio y argón vapores en el interior del tubo en un proceso conocido como formación de arcos. Los fotones producidos mediante esta reacción vibrar a una frecuencia que produce la luz ultravioleta.El fósforo de revestimientoLa radiación ultravioleta produce dentro de una bombilla fluorescente se convierte en la luz visible a través del revestimiento de fósforo en el interior del tubo. Fósforo puede recibir energía de una forma y convertirla en luz visible por el alargamiento de longitudes de onda ultravioleta. Debido a este proceso las luces fluorescentes consumen más corriente eléctrica que las formas de iluminación otros pero son capaces de producir la iluminación brillante necesario para iluminación de trabajo. Las lámparas, sin embargo, son capaces de operar en alrededor de 125 voltios.
Para la iluminación de neón, tubos de vidrio se llena con gas neón, argón o kriptón a baja presión. Cada uno de estos gases son neutrales y no encienda volátiles cuando se llena por la corriente eléctrica. Los cátodos se encuentra en cada extremo del tubo, similar a la estructura de iluminación fluorescente.Cuando la electricidad fluye a través de la tubería, el gas natural se ioniza y los electrones fluyen a través de ella para producir luz.Color de ProducciónAdemás de neón, que produce un color rojo-naranja cuando la electricidad pasa a través de ella, el argón es el segundo gas más comúnmente utilizado para la iluminación de neón. Es otra fuente de luz ultravioleta y pueden producir luz visible que es profundo color azul. El mercurio se agrega a veces a argón para generar grandes cantidades de luz ultravioleta, que a su vez, excita los fósforos en el interior del tubo en una manera similar a la de la iluminación fluorescente.Mediante este método, una variedad de colores pueden ser producidos en la iluminación de neón utilizando diferentes tipos de fósforos. A veces tubo de color se utiliza para mejorar los colores producidos por las reacciones de plasma.

viernes, 25 de mayo de 2012

LAS VENTAJAS DE UNA LAMPARA DE NEÓN

Las lámparas de neón se pueden formar para tomar imágenes detalladas.El neón es un gas noble que se utiliza a menudo a las señales de luz. Brilla muy brillante y puede ser interpretado en una variedad de colores. Los tubos utilizados para contener el gas de neón son a menudo retorcido en formas numerosas, algunas fotos que forman o letras. Son comunes en los bares o lugares de ocio. Las pequeñas lámparas de escritorio de neón se encuentran fácilmente en una variedad de tiendas y tienen varias ventajas sobre las lámparas tradicionales. ¿Tiene esa chispa de una idea?Otras personas están leyendo
 
Cómo conectar un soporte de la lámpara ¿Cómo un tubo de neón producen luz?
Eficiencia EnergéticaLa mayor ventaja que tienen las lámparas de escritorio de neón sobre las lámparas tradicionales es que utilizan muy poca energía. Lámparas tradicionales utilizan la electricidad como fuente de luz. Las lámparas de neón, sin embargo, crear la luz a través de la interacción de los gases con electricidad, por lo que no casi tanta energía que se necesita. Se estima que las bombillas de neón utilizar la energía de aproximadamente el 50 por ciento menos que las tradicionales bombillas de luz en un año determinado.Una vida largaLas bombillas de neón tiene una vida útil mucho más larga que las bombillas tradicionales. Esto se atribuye a su uso de gas para producir luz. El gas se deteriora muy lentamente, con algunas lámparas de neón, capaces de durar más de una década. La vida útil promedio de una lámpara de neón es de entre seis meses y un año de la luz directa. Una lámpara de neón es más probable que falle antes de tiempo porque de los problemas de cableado eléctrico que, ya que simplemente se queda sin gas de neón

Bombillas tradicionales debe tener un voltaje estándar de energía para operar, como 12V. No se puede encender con cualquier otra cantidad de voltaje.Bombillas de neón, sin embargo, son operables en una variedad mucho más amplia de tensiones. Esta flexibilidad significa que las lámparas de escritorio de neón puede usar una variedad de fuentes de energía, como las baterías.Atractivo estéticoLas lámparas de neón escritorio son a menudo forma y color para parecerse a su equipo deportivo favorito, el cine, la cerveza favorita o cualquier número de cosas. Esto le da un toque de personalidad a su escritorio, así como un tema de conversación para su sala, dormitorio u oficina.DesventajasLas lámparas de neón escritorio, sin duda, será más caro que las lámparas más tradicionales. Esto es debido a la complejidad de construcción que entra en ellos. Las lámparas de neón de escritorio que utilizan varios colores o formas, inevitablemente, va a costar más que una simple bombilla de una las lámparas tradicionales. Mientras que producen una luz muy brillante, la luz no viaja muy lejos y, como tales, no son prácticos para ayudarle a ver sus notas en la oscuridad.

domingo, 20 de mayo de 2012



El bar del futuro puede tener completamente orgánico cervezas de barril y signos intermitentes de neón en la ventana hecha con millones de células bacterianas que periódicamente resplandor al unísono.El mismo "de neón signo viviente" La tecnología también podría ser utilizado para ayudar a la gente de cervecería y otros vigilar los contaminantes ambientales en agua, tales como el arsénico, según un estudio publicado el domingo en la revista Nature.Miles de estos biopixels, cada uno un punto individual de la luz como un píxel en una pantalla de ordenador, se sincronizan para que todos brillan al unísono para crear una señal.Los principales signos realizados hasta la fecha son aproximadamente del tamaño de un clip de papel, de acuerdo con los investigadores que trabajan en la tecnología de la Universidad de California en San Diego.Camino hacia el éxitoEl trabajo se inició con la ingeniería de un reloj biológico en una sola bacteria, explicó Jeff Hasty, profesor de la biología y la bio-ingeniería en la universidad.Estos relojes de ingeniería se unen a una proteína fluorescente que enciende y se apaga.A continuación, el equipo de sincronizada Hasty todos los relojes de una colonia de bacterias a través de lo que se llama detección de quórum, que es una forma de las bacterias se comunican entre sí mediante señales moleculares.Esto hizo para que "toda una colonia que parpadea en sincronía," Hasty me explicó el lunes.Una sola colonia bacteriana es 10s de micras de diámetro - aproximadamente el tamaño de un pixel, por lo tanto biopixel."Si quieres salir a la escala de un centímetro de longitud, esta detección de quórum no va a funcionar porque es demasiado lento, se obtendría algo que se parece a las olas", dijo.Para superar ese obstáculo, el equipo conectado un gen que codifica para el vapor de gas de peróxido de hidrógeno en el reloj biológico. El vapor del gas se utiliza para comunicarse y sincronizarse las colonias."Cuando el reloj pasa, se obtiene un pulso de vapor y ese pulso de vapor de entonces va a una colonia vecina, y eso es lo que se comunica la señal. Y cuando el reloj se apaga, el vapor se va", dijo apresurada.En el final del sistema, la detección de quórum se utiliza para la señalización a nivel de colonia, la señal de vapor de gas se utiliza para sincronizar a través de las colonias.Sensores ambientalesLos investigadores han recurrido a las bacterias parpadeantes en un signo que explique la UCSD y podría, por ejemplo, llegar a la escala en la que podría significar su marca favorita de cerveza para la visualización en una ventana de la barra, Hasty dijo.Las aplicaciones más prácticas vendrán en el mercado de sensores ambientales. Como una prueba de concepto, el equipo creó un biosensor que detecta los niveles de arsénico, un metal pesado, en el agua. El arsénico detectado más, el más lento del sensor parpadea.
Estos sensores pueden ser construidos en el laboratorio por menos de $ 100, apresurada, dijo, y cada sensor tiene una duración de semanas a la vez.Por ahora, los investigadores están tratando de averiguar los límites de escala para la tecnología."¿Cuántas células podemos obtener en una escala de un centímetro de longitud para aumentar la señal?" Hasty, dijo. "Y entonces, ¿cuánto podemos aumentar la escala de longitud para conseguir algo que es incluso macroscópica?"Imaginemos, por ejemplo, un gigante de parpadear "cartel de neón de estar" flotando sobre los asientos del campo abierto publicidad del patrocinador de marca para el equipo de béisbol Colorado Rockies.