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Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur, 



größere Ökonomie, die die AVolframlampe der Kohlenfadenlampe gegenüber 



bei Normalbelastung 4 -jj^ bezw, 1 -tjt^ besitzt, zum Teil durch die 



höhere Temperatur der Wolframlampe zu erklären ist (2450° gegenüber 

 2210°). Erhitzen wir aber die Kohlenfadenlampe auf die Temperatur 

 2430°, so erreicht sie doch nur die Hälfte der Ökonomie der Wolfram- 



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Figur 8. 



lampe; dieser Unterschied ist der Selektivität der Wolframlampe zuzu- 

 schreiben. Da die gemessene technische Ökonomie einen Anstieg mit 

 der Temperatur zeigt, welcher dem der berechneten photometrischen 

 Ökonomie unbedingt proportional ist, so haben wir mit Hilfe der Werte 

 für die photometrische Ökonomie der Kohle bezw. des Metalls für die bisher 

 noch nicht untersuchten hohen Temperaturen die entsprechende technische 

 Ökonomie extrapoliert (in den Tabellen unterhalb der Horizontalstriche 

 verzeichnet). Wir erkennen hier z. B., daß mit der Kohle, deren Schmelz- 

 punkt bei 4200° abs., also höher als der des Wolframs (3400°) gelegen 



ist, im Prinzip eine höhere technische Ökonomie, 4,85 -tt^tt gegenüber 



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 4.0 :f^T-r;, als beim Wolframfaden zu erreichen ist. Könnten wir beide auf die 

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Temperatur der maximalen photometrischen Ökonomie bringen, so wäre, 

 wie dies den für die schwarze bezw. Platinstrahlung erhaltenen Maximal- 

 werten entspricht, auch die technische Ökonomie annähernd gleich. 



Dem ersten Ziel der Leuchttechnik, Anstrebung möglichst hoher 

 Temperatur bei den zur Klasse schwarzer Körper — blankes Platin ge- 

 hörigen Temperaturstrahlern, gesellt sich ein zweites und drittes Ziel hinzu, 



