fluoreszkáló lámpák működnek bárhol 65-75 százalékkal hatékonyabb , mint a hagyományos izzók. A fények " üveg burkolat valójában egy zárt hengeres cső csapdák gázok, amelyek a funkciója a fluoreszkáló fény lehetséges. Fluoreszkáló csövek nagy, 4-8 méter hosszú ( így például az irodaházak és a konyhában ), vagy lehetnek kisebb ( mint a kompakt fénycsövek vagy a CFL-ek) .
Argon és Mercury
két központi eleme található fluoreszkáló izzók argon és higany, ami együtt , hogy segítsen létrehozni az ultraibolya sugárzás . A higany folyékony formában, míg az argon gáz. Amikor a lámpa kigyullad, az elektronok vándorolnak az alacsony nyomás alatt a cső , hogy a másik végén. Az energia megváltoztatja higany , fordult egy részét egy gáz . Az elektronok ezután ütközzenek a gáznemű higany, valamint az argon, a változó az energia állapotát. A változás energia államokban okoz kiadása ultraibolya fény fotonok .
Kavics és elektródák
előtét és elektródák kéz a kézben , hogy a villamos energia és a az elektromos áram a fluoreszkáló villanykörte . A ballaszt ellenőrzések és csatornák elektromos áram két elektródát , amelyek elhelyezett ellentétes területeken a fluoreszkáló fény . A csatornák villamos különböző összegeket az egyes elektróda , amely lehetővé teszi a töltés különbség a forma, ami áramlási elektronok egyik végétől a másik végéig .
Foszfor
az utolsó elem , ami a fluoreszkáló fény használható is a foszfor bevonat , amely létrehoz egy átlátszatlan , fehér színű . Foszfor természetesen világít , és látható fényt bocsát ki , amikor ütött az ultraibolya fény . Így a fény , hogy hívjuk fluoreszkáló fény valóban ragyogó foszfor .