Развлечения Наука 9 поворотных этапов в истории лампочки

9 поворотных этапов в истории лампочки

Путь от первых экспериментов с накаливанием проволоки до энергоэффективного освещения занял более полутора веков. Это история проб, ошибок и гениальных озарений.

16
9 поворотных этапов в истории лампочки | Источник: Achim Grochowski9 поворотных этапов в истории лампочки | Источник: Achim Grochowski
Источник:

Achim Grochowski

Появление нити накала

Ещё в 1761 году Эбенезер Киннерли смог раскалить проволоку до свечения. Спустя 41 год британский учёный Гемфри Дэви, используя мощный примитивный аккумулятор, пропустил ток через тонкую платиновую полоску — материал с крайне высокой температурой плавления. Этот эксперимент заложил основу для дальнейших поисков: последователи испытывали различные материалы, от платины и иридия до углеродных стержней, и экспериментировали с их размещением в вакуумированных сосудах.

Батарея из тысяч жидких элементов, использовавшаяся в ранних экспериментах для получения электрической дуги между угольными электродами. | Источник: Augustin Privat-DeschanelБатарея из тысяч жидких элементов, использовавшаяся в ранних экспериментах для получения электрической дуги между угольными электродами. | Источник: Augustin Privat-Deschanel

Батарея из тысяч жидких элементов, использовавшаяся в ранних экспериментах для получения электрической дуги между угольными электродами.

Источник:

Augustin Privat-Deschanel

Открытие электрической дуги

В 1802 году в Санкт-Петербурге профессор Василий Петров открыл явление электрической дуги — устойчивого разряда между двумя электродами, разделёнными небольшим воздушным промежутком. Это открытие легло в основу дуговых ламп, которые на десятилетия стали ключевым источником света для улиц и промышленных помещений.

Первый прототип электролампочки

В 1835 году шотландец Джеймс Боуман Линдсей на публичном собрании продемонстрировал устройство, которое можно считать прообразом современной лампочки. Детали изобретения не сохранились, но очевидцы утверждали, что оно давало достаточно света, чтобы читать книгу в темноте с расстояния около 45 сантиметров.

Использование вакуума

В 1828 году бельгиец Жан-Батист-Амбруаз-Марселлин поместил углеродную нить в вакуум, хотя технология была несовершенной. Более значимый шаг сделал в 1840 году английский астроном Уоррен де ла Рю: он пропустил ток через платиновую проволоку в стеклянном цилиндре с вакуумом и обнаружил, что изоляция от кислорода резко увеличивает долговечность нити. Конструкция работала, но дороговизна платины делала её непрактичной для массового использования.

Лампочка входит в дом

Эра централизованных электросетей

Вольфрамовая революция

Микрофотография вольфрамовой нити лампы накаливания, сделанная с помощью растрового электронного микроскопа. | Источник: Дагесян Саркис Арменакович, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia CommonsМикрофотография вольфрамовой нити лампы накаливания, сделанная с помощью растрового электронного микроскопа. | Источник: Дагесян Саркис Арменакович, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Микрофотография вольфрамовой нити лампы накаливания, сделанная с помощью растрового электронного микроскопа.

Источник:

Дагесян Саркис Арменакович, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Патент на вольфрамовые нити получили в 1904 году венгерские изобретатели Шандор Юст и Франьо Ханаман. В 1906 году Александр Лодыгин, также работавший над вольфрамом, продал свой патент компании General Electric. Под его руководством в США был запущен завод по производству таких ламп. Первые вольфрамовые лампы были дорогими и имели ограниченное применение, но ситуация изменилась после того, как Уильям Кулидж изобрёл усовершенствованный метод производства дешёвых и долговечных вольфрамовых нитей.

Увеличение долговечности

Источник: KMJ, CC BY-SA 3.0, ВикискладИсточник: KMJ, CC BY-SA 3.0, Викисклад
Источник:

KMJ, CC BY-SA 3.0, Викисклад

В 1913 году химик Ирвинг Ленгмюр, сотрудник General Electric, предложил заполнять стеклянные колбы инертным газом аргоном вместо вакуума. Это снизило испарение вольфрама, значительно увеличило срок службы ламп и повысило их светоотдачу. В 1921 году японский инженер Дзюнъити Миура, работавший в компании Hakunetsusha (предшественник Toshiba), создал лампу с двойной вольфрамовой спиралью, что сделало свет ещё ярче и эффективнее. К 1936 году его компания разработала метод массового производства таких ламп. А в 1925 году американский химик Марвин Пипкин изобрёл способ матового покрытия стекла, который давал мягкий рассеянный свет, не слепящий глаза.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
Игры
Аномальная рыбалка
12+
Аномальная рыбалка
Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и раскрывай тайны этого мира.
Играть онлайн
Шарики: первое место
6+
Шарики: первое место
Лопай шарики в залипательной игре, проходи уровни, покоряй новые рекорды и занимай первые места!
Играть онлайн
Северное слияние
6+
Северное слияние
Новый хит для любителей игры жанра Соедини 3!
Играть онлайн
Магический мир
6+
Магический мир
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!
Играть онлайн
Warfare 1942
18+
Warfare 1942
Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!
Играть онлайн
ТОП 5
Промокоды
Скидка 500 ₽ на первый заказ от 2000 ₽Скидка 500 ₽ на первый заказ от 2000 ₽
Скидка 500 ₽ на первый заказ от 2000 ₽
До 31 октября, 2026
Скидка 20% на первый и все повторные заказы продукции Geltek на WBСкидка 20% на первый и все повторные заказы продукции Geltek на WB
Скидка 20% на первый и все повторные заказы продукции Geltek на WB
До 2 октября, 2026
Скидка 10% на ВО и СПО в первый год обученияСкидка 10% на ВО и СПО в первый год обучения
Скидка 10% на ВО и СПО в первый год обучения
До 31 декабря, 2026
Получить скидку на первую и повторную покупку билетов на Яндекс АфишеПолучить скидку на первую и повторную покупку билетов на Яндекс Афише
Получить скидку на первую и повторную покупку билетов на Яндекс Афише
Все промокоды

На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.