Heinrich Daniel Ruhmkorff: diferenças entre revisões

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'''Heinrich Daniel Ruhmkorff''' ([[Hanôver|Hannover]], [[15 de janeiro]] de [[1803]] — [[Paris]], [[20 de dezembro]] de [[1877]]) foi um [[Mecânico (profissional)|mecânico]] [[Alemanha|alemão]] que comercializou a bobina de indução (muitas vezes referida como a bobina de Ruhmkorff.)
'''Heinrich Daniel Ruhmkorff''' ([[Hanôver|Hannover]], [[15 de janeiro]] de [[1803]] — [[Paris]], [[20 de dezembro]] de [[1877]]) foi um [[Mecânico (profissional)|mecânico]] [[Alemanha|alemão]] que comercializou a bobina de indução (muitas vezes referida como a bobina de Ruhmkorff.)


Ruhmkorff was born in [[Hanover]]. He changed the "ü" to "u" in his name when living abroad. After an apprenticeship with a German mechanic, he moved to England. Biographies say that he worked with the inventor [[Joseph Bramah]], but this is unlikely since Bramah died in 1814. He may, though, have worked for [[Joseph Bramah|the Bramah company]]. In 1855, he set up a shop in [[Paris]], where he gained a reputation for the high quality of his electrical apparatus.
Ruhmkorff nasceu em 'Hanover'. Ele mudou o "ü" para "u" no seu nome quando foi viver para o estrangeiro. Após um período de aprendizagem com um mecânico alemão, mudou-se para a Inglaterra. Biografias dizem que ele trabalhou com o inventor [[Joseph Bramah]], mas isso é improvável, já que Bramah morreu em 1814. Ele pode, porém, ter trabalhado para [[Joseph Bramah|a empresa Bramah]]. Em 1855, montou uma loja em Paris, onde ele ganhou uma reputação para a alta qualidade dos seus aparelhos elétricos.
Apesar de Ruhmkorff ser muitas vezes creditado com a invenção da [[bobina de indução]], na verdade essa foi inventada por [[Nicholas Callan]] em 1836. A primeira bobina de Ruhmkorff, que ele patenteou em 1851, utilizava longos enrolamentos de fio de cobre para alcançar uma centelha de aproximadamente 2 polegadas (50&nbsp;mm) de comprimento.  Em 1857, depois de examinar uma versão aprimorada, feita por um inventor americano, [[Edward Samuel Ritchie]],<ref>American Academy of Arts and Sciences, ''Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences'', Vol. XXIII, May 1895 - May 1896, Boston: University Press, John Wilson and Son (1896), pp. 359-360: Ritchie's most powerful version of his induction coil, using staged windings, achieved electrical ''bolts'' two feet (61 cm) or longer in length</ref><ref>Page, Charles G., ''History of Induction: The American Claim to the Induction Coil and Its Electrostatic Developments'', Washington, D.C.:  Intelligencer Printing House (1867), [http://books.google.com/books?id=lrzn9ZX79jAC&pg=PA104#v=onepage&q&f=false pp. 104-106]</ref> Ruhmkorff melhorou o seu design (como fizeram outros engenheiros), usando o vidro como isolamento e outras inovações para permitir a produção de faíscas de mais de 30 centímetros de comprimento.<ref>American Academy, pp. 359-360</ref>  Ruhmkorff patenteou a primeira versão de sua bobina de indução, em 1851, e seu sucesso foi tal que em 1858 foi agraciado com um Prêmio de 50,000-franc por ''Napoleon III'' pela descoberta mais importante na aplicação da electricidade. Ele morreu em Paris em 1877.[[Imagem:Ruhmkorff_grab.jpg|250px|right|thumb|Sepulcro de Heinrich Daniel Ruhmkorff, [[Cemitério do Montparnasse]], [[Paris]]]]


Although Ruhmkorff is often credited with the invention of the [[induction coil]], it was in fact invented by [[Nicholas Callan]] in 1836.  Ruhmkorff's first coil, which he patented in 1851, utilized long windings of copper wire to achieve a spark of approximately 2 inches (50 mm) in length.  In 1857, after examining a greatly improved version made by an American inventor, [[Edward Samuel Ritchie]],<ref>American Academy of Arts and Sciences, ''Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences'', Vol. XXIII, May 1895 - May 1896, Boston: University Press, John Wilson and Son (1896), pp. 359-360: Ritchie's most powerful version of his induction coil, using staged windings, achieved electrical ''bolts'' two feet (61 cm) or longer in length</ref><ref>Page, Charles G., ''History of Induction: The American Claim to the Induction Coil and Its Electrostatic Developments'', Boston: Harvard University, Intelligencer Printing house (1867), pp. 104-106</ref> Ruhmkorff improved his design (as did other engineers), using glass insulation and other innovations to allow the production of sparks more than 30 centimetres long.<ref>American Academy, pp. 359-360</ref>  Ruhmkorff patented the first version of his induction coil in 1851, and its success was such that in 1858 he was awarded a 50,000-franc prize by [[Napoleon III]] for the most important discovery in the application of electricity.  He died in Paris in 1877.


In several of [[Jules Verne]]'s science-fiction novels,<ref>''Journey to the Center of the Earth'' (1864), ''From the Earth to the Moon'' (1865), and ''20,000 Leagues Under the Sea'' (1869).</ref> so-called "Ruhmkorff lamps" are mentioned.  These were an early form of portable electric lamp.  The lamp consisted of a [[Geissler tube]] that was excited by a battery-powered Ruhmkorff induction coil.  Intended for use by miners, the lamp was actually developed by A. Dumas and Dr. Benoit.<ref>A. Dumas and Benoit (1862) "Physique Appliquée — Note sur un appareil propre à éclairer les ouvriers mineurs dans leurs travaux souterrains au moyen de la lumière d'induction," ''Comptes Rendus'', vol. 55, pages 439-440.</ref><ref>See also:  "Jules Verne und die Elektrizität:  Kapitel 2:  Die Ruhmkorfflampe" [in German].  Available on-line at:  http://www.j-verne.de/verne_technik01_1.html  . </ref>


[[Imagem:Ruhmkorff_grab.jpg|250px|right|thumb|Sepulcro de Heinrich Daniel Ruhmkorff, [[Cemitério do Montparnasse]], [[Paris]]]]
== A lâmpada de "Ruhmkorff" ==
[[image:Jules Verne's "Ruhmkorff lamp", a miners' electric lamp.jpg|250px|left|thumb|Lâmpada de Ruhmkorff de Jules Verne]]
Em vários dos romances de ficção científica de [[Jules Verne]],<ref>''Journey to the Center of the Earth'' (1864), ''From the Earth to the Moon'' (1865), and ''20,000 Leagues Under the Sea'' (1869).</ref> so-called "Ruhmkorff lamps" are mentioned.  These were an early form of portable electric lamp.  A lâmpada consistia em um [[Tubo de Geissler]] que estava excitado por uma bobina de indução de Ruhmkorff ligada a uma bateria potente. Inicialmente, a lâmpada gerou luz branca por meio de um tubo de Geissler preenchido com dióxido de carbono. No entanto, o dióxido de carbono tende a quebrar. Portanto, em lâmpadas mais tarde, o tubo de Geissler foi preenchido com nitrogénio (que gerou a luz vermelha), e o vidro foi substituído com [[Vidro de urânio|vidro contendo sais de urânio]] (que fluorescem com uma luz verde).<ref>Paolo Brenni (2007) [http://www.sis.org.uk/bulletin/92/Brenni.pdf "Uranium glass and its scientific uses,"] ''Bulletin of the Scientific Instrument Society'', no. 92, pages 34-39; see page 37.</ref>


==Ligações externas==
Destinado ao uso por mineiros, a lâmpada na verdade foi desenvolvida tanto por Alphonse Dumas, um engenheiro nas minas de ferro de Saint-Priest, Ardèche e do Lac, perto de Privas, o departamento de Ardèche, em França, e pelo Dr. Camille Benoît, um médico em Privas.<ref>See:
*[http://www.dee.ufrj.br/Museu/ruhmkorff.html Biografia e foto]
 
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[[Categoria:Inventores da Alemanha]]
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[[image:Ruhmkorff coil.png|250px|right|thumb|Ruhmkorff inductor]]
[[image:Ruhmkorff grab.jpg|250px|right|thumb|Tombstone of Heinrich Daniel Ruhmkorff on the [[Montparnasse Cemetery]] in Paris]]
 
'''Heinrich Daniel Ruhmkorff (Rühmkorff)''' (January 15, 1803 in [[Hanover]] – December 19, 1877  in Paris) was a German instrument maker who commercialised the [[induction coil]] (often referred to as the Ruhmkorff coil.)
 
Ruhmkorff was born in [[Hanover]]. He changed the "ü" to "u" in his name when living abroad. After an apprenticeship with a German mechanic, he moved to England. Biographies say that he worked with the inventor [[Joseph Bramah]], but this is unlikely since Bramah died in 1814. He may, though, have worked for [[Joseph Bramah|the Bramah company]]. In 1855, he set up a shop in Paris, where he gained a reputation for the high quality of his electrical apparatus.
 
Although Ruhmkorff is often credited with the invention of the [[induction coil]], it was in fact invented by [[Nicholas Callan]] in 1836.  Ruhmkorff's first coil, which he patented in 1851, utilized long windings of copper wire to achieve a spark of approximately 2 inches (50&nbsp;mm) in length.  In 1857, after examining a greatly improved version made by an American inventor, [[Edward Samuel Ritchie]],<ref>American Academy of Arts and Sciences, ''Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences'', Vol. XXIII, May 1895 - May 1896, Boston: University Press, John Wilson and Son (1896), pp. 359-360: Ritchie's most powerful version of his induction coil, using staged windings, achieved electrical ''bolts'' two feet (61 cm) or longer in length</ref><ref>Page, Charles G., ''History of Induction: The American Claim to the Induction Coil and Its Electrostatic Developments'', Washington, D.C.:  Intelligencer Printing House (1867), [http://books.google.com/books?id=lrzn9ZX79jAC&pg=PA104#v=onepage&q&f=false pp. 104-106]</ref> Ruhmkorff improved his design (as did other engineers), using glass insulation and other innovations to allow the production of sparks more than 30 centimetres long.<ref>American Academy, pp. 359-360</ref>  Ruhmkorff patented the first version of his induction coil in 1851, and its success was such that in 1858 he was awarded a 50,000-franc prize by [[Napoleon III]] for the most important discovery in the application of electricity.  He died in Paris in 1877.
 
[[image:Jules Verne's "Ruhmkorff lamp", a miners' electric lamp.jpg|250px|left|thumb|Jules Verne's "Ruhmkorff lamp"]]
 
== The "Ruhmkorff" lamp ==
 
In several of [[Jules Verne]]'s science-fiction novels,<ref>''Journey to the Center of the Earth'' (1864), ''From the Earth to the Moon'' (1865), and ''20,000 Leagues Under the Sea'' (1869).</ref> so-called "Ruhmkorff lamps" are mentioned.  These were an early form of portable electric lamp.  The lamp consisted of a [[Geissler tube]] that was excited by a battery-powered Ruhmkorff induction coil.  Initially the lamp generated white light by using a Geissler tube filled with carbon dioxide.  However, the carbon dioxide tended to break down.  Hence in later lamps, the Geissler tube was filled with nitrogen (which generated red light), and the glass was replaced with [[uranium glass|glass containing uranium salts]] (which fluoresced with a green light).<ref>Paolo Brenni (2007) [http://www.sis.org.uk/bulletin/92/Brenni.pdf "Uranium glass and its scientific uses,"] ''Bulletin of the Scientific Instrument Society'', no. 92, pages 34-39; see page 37.</ref>
 
Intended for use by miners, the lamp was actually developed both by Alphonse Dumas, an engineer at the iron mines of [[Saint-Priest, Ardèche|Saint-Priest]] and of Lac, near [[Privas]], in the départment of [[Ardèche]], France, and by Dr. Camille Benoît, a medical doctor in Privas.<ref>See:
*  A. Dumas and Benoit (1862) [http://books.google.com/books?id=WHkbAAAAMAAJ&pg=PA439&lpg=PA439#v=onepage&q&f=false "Physique Appliquée — Note sur un appareil propre à éclairer les ouvriers mineurs dans leurs travaux souterrains au moyen de la lumière d'induction"] (Applied physics — Note on an apparatus suitable for providing light for miners in their underground work by means of the induction lamp), ''Comptes Rendus'', vol. 55, pages 439-440.
*  A. Dumas and Benoit (1862) [http://books.google.com/books?id=WHkbAAAAMAAJ&pg=PA439&lpg=PA439#v=onepage&q&f=false "Physique Appliquée — Note sur un appareil propre à éclairer les ouvriers mineurs dans leurs travaux souterrains au moyen de la lumière d'induction"] (Applied physics — Note on an apparatus suitable for providing light for miners in their underground work by means of the induction lamp), ''Comptes Rendus'', vol. 55, pages 439-440.
*  Dumas, [http://books.google.co.uk/books?id=YA0cAQAAIAAJ&pg=PA5#v=onepage&q&f=false "Note descriptive de la lampe photo-électrique,"] ''Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale'', vol. 9, pages 5-14 (1863-1864).
*  Dumas, [http://books.google.co.uk/books?id=YA0cAQAAIAAJ&pg=PA5#v=onepage&q&f=false "Note descriptive de la lampe photo-électrique,"] ''Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale'', vol. 9, pages 5-14 (1863-1864).
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*  See also:  "Jules Verne und die Elektrizität:  Kapitel 2:  Die Ruhmkorfflampe" [in German].  Available on-line at:  [http://www.j-verne.de/verne_technik01_1.html Jules Verne].</ref>  In 1864, the French Academy of Sciences awarded Dumas and Benoît a prize of 1,000 francs for their invention.<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30171/f273.image "Prix dit des arts insalubres,"] ''Comptes rendus'', '''60''' :  273 (1865).</ref>
*  See also:  "Jules Verne und die Elektrizität:  Kapitel 2:  Die Ruhmkorfflampe" [in German].  Available on-line at:  [http://www.j-verne.de/verne_technik01_1.html Jules Verne].</ref>  In 1864, the French Academy of Sciences awarded Dumas and Benoît a prize of 1,000 francs for their invention.<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30171/f273.image "Prix dit des arts insalubres,"] ''Comptes rendus'', '''60''' :  273 (1865).</ref>


This lamp could be considered as a predecessor of modern fluorescent lanterns, because as in the "Ruhmkorff lamp," portable actual ones use an inverter (oscillator + step-up [[transformer]]) to convert low voltage DC current from dry cells or storage batteries to AC or even pulsating current at a voltage high enough as to ionize the [[fluorescent tube]] and power it at the required nominal power. This one has no nitrogen nor C02, neither uranium glass; instead a modern fluorescent tube is filled with argon at a very low pressure, along with a few milligrams of mercury. Their electrodes are usually constituted by a triple wounded tungsten wire covered with electron emitting substances, as alkaline metal oxides, that easily give free electrons to aid to ionizing, striking and sustaining the electric arc. The inner walls of the tube are coated with a thin layer of fluorescent substances that when excited by the 253,7 nM line of UV radiation from mercury arc, emit visible light, usually in the range of 6500ºK (daylight). The spectral characteristics (coloration) of such a light depends entirely on the chemical nature of those "phosphors."
Esta lâmpada pode ser considerada como um predecessor de lanternas fluorescentes modernas, porque como a "lâmpada de Ruhmkorff," os atuais portáteis usam um [[transformador]] inversor (oscillator + step-up) para converter a corrente baixa tensão de pilhas ou baterias de armazenamento para AC ou mesmo pulsante de corrente contínua com uma tensão suficientemente alta o  para ionizar a [[lâmpada fluorescente]] e a potência é a potência nominal exigida. Este aqui não tem nenhum nitrogénio nem C02, nenhum vidro de urânio; em vez disso, um tubo fluorescente moderno está repleto de argônio a uma pressão muito baixa, juntamente com alguns miligramas de mercúrio. Os elétrodos são geralmente constituídos por um fio  coberto de uma tripla camada  de tungsténio que com os elétrons emitem substâncias, como óxidos de metal alcalinos, que facilmente dão elétrons livres para auxiliar a ionizante, marcante e sustentar o arco elétrico. As paredes internas do tubo são revestidas com uma fina camada de substâncias fluorescentes que quando excitadas pela 253,7 nM linha de radiação UV de arco de mercúrio, emitem luz visível, geralmente na faixa da (luz do dia) 6500ºK. As características espectrais (coloração) de uma luz depende inteiramente a natureza química dos "fósforos".


Modern inverters for portable fluorescent lanterns don't rely on electromechanical and electromagnetic vibrating switching contacts to produce the required current interruptions on primary circuit to provide induced voltages through the secondary winding as occur in Ruhmkorff coils; instead, the primary of the transformer is switched by means of one or two [[transistors]] oscillating at frequencies of tens or even hundreds of thousand cycles per second which results in smaller and lighter devices having also a very good efficiency in lumens/watt for a given battery consumption or a longer battery charge life for a given light flux when compared with incandescent lamps, but the principle remains the same as in the Dumas & Benoit original mining electric lamp.
Os inversores modernos para lanternas fluorescentes portáteis não dependem da Eletromecânica e da eletromagnética vibrando com comutação de contactos para produzir as interrupções de corrente exigidas no circuito primário para fornecer voltagens induzidas através do enrolamento secundário como ocorrem nas bobinas de Ruhmkorff; em vez disso, o primário do transformador é ligado através de um ou dois [[transistores]] a oscilar a frequências de dezenas ou mesmo centenas de mil ciclos por segundo, que resulta em dispositivos menores e mais leves, tendo também uma eficiência muito boa em lumens/watt para um consumo de bateria determinado ou uma maior autonomia de carga da bateria para um determinado fluxo luminoso quando comparado com lâmpadas incandescentes, mas o princípio permanece o mesmo como a lâmpada elétrica de mineração original do Dumas & Benoit.


==Asteroid==
==Asteróide==
O [[asteróide]] [[15273 Ruhmkorff]], descoberto em 1991 por [[E. W. Elst]], foi assim nomeado em homenagem a Heinrich Daniel Ruhmkorff.


The [[asteroid]] [[15273 Ruhmkorff]], discovered in 1991 by [[E. W. Elst]], is named after Heinrich Daniel Ruhmkorff.
==Referências==
 
==References==
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==Further reading==
==Ler mais==
*H.S. Norrie, [http://books.google.com/books?id=hxBLAAAAMAAJ&pg=PR1#v=onepage&q&f=false ''Ruhmkorff Induction-Coils, Their Construction, 0peration and Application''.] (New York, New York:  Spon & Chamberlain, 1896).
*H.S. Norrie, [http://books.google.com/books?id=hxBLAAAAMAAJ&pg=PR1#v=onepage&q&f=false ''Ruhmkorff Induction-Coils, Their Construction, 0peration and Application''.] (New York, New York:  Spon & Chamberlain, 1896).


==External links==
==Ligações externas==
{{Commons category|Heinrich Daniel Ruhmkorff}}
*[http://www.dee.ufrj.br/Museu/ruhmkorff.html Biografia e foto]
*[http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/ruhmkorff.htm Biography] with photographs accessed April 12, 2006
*[http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/ruhmkorff.htm Biography] with photographs accessed April 12, 2006
* {{Cite Americana|wstitle=Ruhmkorff, Heinrich Daniel |year=1920 |short=x}}
* {{Cite Americana|[http://en.wikisource.org/wiki/The_Encyclopedia_Americana_%281920%29/Ruhmkorff,_Heinrich_Daniel]|year=1920 |short=x}}
* [http://www.sparkmuseum.com/INDUCT.HTM Spark Museum—Induction coils]
* [http://www.sparkmuseum.com/INDUCT.HTM Spark Museum—Induction coils]


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| NAME              = Ruhmkorff, Heinrich Daniel
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| DATE OF DEATH    = December 20, 1877
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Edição atual desde as 14h11min de 19 de março de 2015

Heinrich Daniel Ruhmkorff
Heinrich Daniel Ruhmkorff
O indutor Ruhmkorff
Nascimento 15 de janeiro de 1803
Hannover
Morte 20 de dezembro de 1877 (74 anos)
Paris
Nacionalidade Alemanha Alemão
Campo(s) Mecânica

Heinrich Daniel Ruhmkorff (Hannover, 15 de janeiro de 1803Paris, 20 de dezembro de 1877) foi um mecânico alemão que comercializou a bobina de indução (muitas vezes referida como a bobina de Ruhmkorff.)

Ruhmkorff nasceu em 'Hanover'. Ele mudou o "ü" para "u" no seu nome quando foi viver para o estrangeiro. Após um período de aprendizagem com um mecânico alemão, mudou-se para a Inglaterra. Biografias dizem que ele trabalhou com o inventor Joseph Bramah, mas isso é improvável, já que Bramah morreu em 1814. Ele pode, porém, ter trabalhado para a empresa Bramah. Em 1855, montou uma loja em Paris, onde ele ganhou uma reputação para a alta qualidade dos seus aparelhos elétricos.

Apesar de Ruhmkorff ser muitas vezes creditado com a invenção da bobina de indução, na verdade essa foi inventada por Nicholas Callan em 1836. A primeira bobina de Ruhmkorff, que ele patenteou em 1851, utilizava longos enrolamentos de fio de cobre para alcançar uma centelha de aproximadamente 2 polegadas (50 mm) de comprimento. Em 1857, depois de examinar uma versão aprimorada, feita por um inventor americano, Edward Samuel Ritchie,[1][2] Ruhmkorff melhorou o seu design (como fizeram outros engenheiros), usando o vidro como isolamento e outras inovações para permitir a produção de faíscas de mais de 30 centímetros de comprimento.[3] Ruhmkorff patenteou a primeira versão de sua bobina de indução, em 1851, e seu sucesso foi tal que em 1858 foi agraciado com um Prêmio de 50,000-franc por Napoleon III pela descoberta mais importante na aplicação da electricidade. Ele morreu em Paris em 1877.

Sepulcro de Heinrich Daniel Ruhmkorff, Cemitério do Montparnasse, Paris


A lâmpada de "Ruhmkorff"

Lâmpada de Ruhmkorff de Jules Verne

Em vários dos romances de ficção científica de Jules Verne,[4] so-called "Ruhmkorff lamps" are mentioned. These were an early form of portable electric lamp. A lâmpada consistia em um Tubo de Geissler que estava excitado por uma bobina de indução de Ruhmkorff ligada a uma bateria potente. Inicialmente, a lâmpada gerou luz branca por meio de um tubo de Geissler preenchido com dióxido de carbono. No entanto, o dióxido de carbono tende a quebrar. Portanto, em lâmpadas mais tarde, o tubo de Geissler foi preenchido com nitrogénio (que gerou a luz vermelha), e o vidro foi substituído com vidro contendo sais de urânio (que fluorescem com uma luz verde).[5]

Destinado ao uso por mineiros, a lâmpada na verdade foi desenvolvida tanto por Alphonse Dumas, um engenheiro nas minas de ferro de Saint-Priest, Ardèche e do Lac, perto de Privas, o departamento de Ardèche, em França, e pelo Dr. Camille Benoît, um médico em Privas.[6] In 1864, the French Academy of Sciences awarded Dumas and Benoît a prize of 1,000 francs for their invention.[7]

Esta lâmpada pode ser considerada como um predecessor de lanternas fluorescentes modernas, porque como a "lâmpada de Ruhmkorff," os atuais portáteis usam um transformador inversor (oscillator + step-up) para converter a corrente baixa tensão de pilhas ou baterias de armazenamento para AC ou mesmo pulsante de corrente contínua com uma tensão suficientemente alta o para ionizar a lâmpada fluorescente e a potência é a potência nominal exigida. Este aqui não tem nenhum nitrogénio nem C02, nenhum vidro de urânio; em vez disso, um tubo fluorescente moderno está repleto de argônio a uma pressão muito baixa, juntamente com alguns miligramas de mercúrio. Os elétrodos são geralmente constituídos por um fio coberto de uma tripla camada de tungsténio que com os elétrons emitem substâncias, como óxidos de metal alcalinos, que facilmente dão elétrons livres para auxiliar a ionizante, marcante e sustentar o arco elétrico. As paredes internas do tubo são revestidas com uma fina camada de substâncias fluorescentes que quando excitadas pela 253,7 nM linha de radiação UV de arco de mercúrio, emitem luz visível, geralmente na faixa da (luz do dia) 6500ºK. As características espectrais (coloração) de uma luz depende inteiramente a natureza química dos "fósforos".

Os inversores modernos para lanternas fluorescentes portáteis não dependem da Eletromecânica e da eletromagnética vibrando com comutação de contactos para produzir as interrupções de corrente exigidas no circuito primário para fornecer voltagens induzidas através do enrolamento secundário como ocorrem nas bobinas de Ruhmkorff; em vez disso, o primário do transformador é ligado através de um ou dois transistores a oscilar a frequências de dezenas ou mesmo centenas de mil ciclos por segundo, que resulta em dispositivos menores e mais leves, tendo também uma eficiência muito boa em lumens/watt para um consumo de bateria determinado ou uma maior autonomia de carga da bateria para um determinado fluxo luminoso quando comparado com lâmpadas incandescentes, mas o princípio permanece o mesmo como a lâmpada elétrica de mineração original do Dumas & Benoit.

Asteróide

O asteróide 15273 Ruhmkorff, descoberto em 1991 por E. W. Elst, foi assim nomeado em homenagem a Heinrich Daniel Ruhmkorff.

Referências

  1. American Academy of Arts and Sciences, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. XXIII, May 1895 - May 1896, Boston: University Press, John Wilson and Son (1896), pp. 359-360: Ritchie's most powerful version of his induction coil, using staged windings, achieved electrical bolts two feet (61 cm) or longer in length
  2. Page, Charles G., History of Induction: The American Claim to the Induction Coil and Its Electrostatic Developments, Washington, D.C.: Intelligencer Printing House (1867), pp. 104-106
  3. American Academy, pp. 359-360
  4. Journey to the Center of the Earth (1864), From the Earth to the Moon (1865), and 20,000 Leagues Under the Sea (1869).
  5. Paolo Brenni (2007) "Uranium glass and its scientific uses," Bulletin of the Scientific Instrument Society, no. 92, pages 34-39; see page 37.
  6. See:
  7. "Prix dit des arts insalubres," Comptes rendus, 60 : 273 (1865).

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