專利名稱:金屬鹵燈的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及金屬鹵燈。
背景技術:
為了適應對用于內(nèi)置及外置燈的高效節(jié)能燈的日益增長的需要,在傳統(tǒng)照明應用中效率提高了的燈具已得到發(fā)展。由此,例如,弧光放電金屬鹵燈越來越廣泛用于內(nèi)置或外置照明光源。這樣的燈是公知的并包括一光傳輸放電腔,其內(nèi)含一對隔開的分立電極,并典型地還包括具有具體質(zhì)量比的一種惰性原始氣體及一種或多種可電離金屬或/和金屬鹵化物。它們可以是相對低功率燈,工作在帶有整流電路的通常是120伏均方根電勢的標準交流電流照明插座上,或是電磁式或電子式的,以提供限定后續(xù)操作的原始電壓及電流。
這些燈典型具有一個包括陶瓷材料的放電腔,其通常包括多種金屬鹵化物,諸如CeI3和NaI,(或PrI3和NaI)和TlI,和汞一樣在電極間提供一足夠的壓降或負載,惰性可電離原始氣體也一樣。這樣的燈在250W時可具有高達145LPW的效率并且具有高于60的色彩重現(xiàn)率(CRI)及在250W時在3000K到6000K之間的相關色溫(CCT)。
當然,通過使用更高效的燈以進一步節(jié)約照明電能,需要具有更高燈效的金屬鹵燈。位于燈中的放電腔的形狀會影響燈效。如果放電腔中的隔開的電極距離與該腔的直徑之比太小,諸如比4小,則位于弧與放電腔壁之間鈉的相對豐度會導致鈉產(chǎn)生的光輻照的大量吸收,因為鈉的吸收線接近可見光的峰值。同樣,如果該比值比5小,長度水平定位的燈導致了放電腔中的弧光實際上由于汽化可電離材料的上升力而向上彎曲。這種弧光的向上彎曲導致其更加接近臨近彎曲峰的放電腔壁并由此使該放電腔壁附近溫度升高。這種溫度的升高可使這些放電腔中汽化可電離材料中的一些反應加快并且該放電腔壁升高溫度點由此最終導致腔壁密封性受到破壞,并由此當水平放置時縮短了該燈壽命。
另一方面,如果該放電腔中分立電極距離與該放電腔直徑比值太大,諸如大于5,由于電極間相對大的擊穿距離在該放電腔中很難產(chǎn)生弧光放電。另外,當這樣的燈的長度尺寸在展示重色分離期間操作位于垂直方向時其表現(xiàn)得很差,因為該燈成分要素的不同上升力導致它們自己互相分離成沿著弧長到一個可觀的程度,并降低了效能。
對位于放電腔中的汞或原始氣體增加壓力,雖然在這樣的色分離和效能方面具有有用的效果,但也具有不利的一面。通常增加原始氣體壓力自身是沒有能力完成這些目標的,并且增加汞的壓力導致在電極之間需要產(chǎn)生高工作電壓及導致實際放電弧光彎曲使該弧更接近放電腔壁由此縮短該燈工作周期。由此,需要提供一種具有更高效能及更好色彩性能的金屬鹵燈。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供一種金屬鹵燈,用于選定的照明設備中,該設備包括具有預定形狀的可見光可透過壁的放電腔,該可透過壁具有一放電空間,通過該壁,在該放電空間中支撐著一對電極,該電極彼此隔開一個距離Le。這些放電空間的壁具有在Le全長上等于D的平均內(nèi)徑,所以,它們之間的具有Le/D≤5甚至是4<Le/D≤5的關系。可電離材料提供在放電腔放電空間,包括一種惰性氣體、一種鹵化鈰或/和鹵化鈉,及充分少量汞,以導致在燈工作在所選電功率耗散值時該電極間的壓降小于110Vrms。
圖1是根據(jù)本發(fā)明的具有選定結(jié)構(gòu)的陶瓷放電腔位于其中的一金屬鹵燈的部分截面的側(cè)視圖,圖2是圖中放電腔截面的放大視圖,圖3顯示了在燈工作在所選條件期間的在放電腔的腔壁上的一個位置的溫度圖表,圖4顯示了在燈工作在所選條件期間的在放電腔的腔壁上的另一位置的溫度圖表,圖5用坐標示出了所選燈的兩個參數(shù)之間的相互關系,圖6用坐標示出了所選燈的兩個參數(shù)之間的相互關系,圖7坐標示出放電腔壁溫度與所選燈參數(shù)關系,及圖8坐標示出另一放電腔壁溫度與所選燈參數(shù)關系。
具體實施例方式
圖1為金屬鹵燈10的側(cè)視圖,該燈具有一燈泡,透明硼硅酸鹽玻璃泡11安裝在一個傳統(tǒng)的愛迪生型金屬基體12內(nèi)。導入接入絲14及15,由鎳或軟鋼制成,每一根電極絲由位于基體12中的各自電絕緣電極金屬部分延伸出相應的一根,兩者平行穿過并經(jīng)過一硼硅酸鹽玻璃褶展開部分,16,該褶展開部分16位于基體12上并且沿著該泡體11伸長的主長軸(下文中稱為泡體長軸)延伸入泡體11的內(nèi)部。接入絲14、15最初在該泡體長軸前褶展開部分16的任意一邊并與其平行的方向延伸,使其部分進一步深入泡體11的內(nèi)部,接入絲15經(jīng)過一些彎曲后延伸進一個位于泡體11的另一端的硼硅酸鹽玻璃微凹,16′。接入絲14具有位于泡體11內(nèi)部的第二部分,與平行于泡體長軸的第一部分呈一個角度延伸,通過將該第二部分以這樣一個角度與第一部分焊接,以使其與該泡體長軸稍微交叉一點或差點交叉。
接入絲15的一些在泡體11的內(nèi)部剩下的部分被彎成遠離并與平行于泡體長軸的其最初的方向成一個鈍角。具有由前褶展開部分16出來的并離開泡體長軸方向的第一彎曲部分的接入絲15,再一次被彎曲以使其接下來的部分與該軸大致平行地延伸,并還再一次沿著以一個合適的角度彎曲使其接下來的部分大致與其垂直的方向上延伸,并且與接近泡體11另一端的軸稍微交叉一點或差點交叉,其中所述另一端與該接入絲裝入基體12的端部相對。平行泡體長軸的接入絲15的接下來的部分支撐一個傳統(tǒng)吸氣劑,19,以捕獲氣態(tài)不純物。沿著絲15還具有三次另外的合適角度的彎曲,以放置一短的剩下的端部,該端部在原始描述的部分的下面并與之平行,當穿過泡體長軸,該短的端部最終被錨定在遠離基體12的泡體11的遠端的玻璃微凹16`中。
一放電腔,20,由陶瓷構(gòu)成,構(gòu)造成一個容納區(qū),并作為一個殼體結(jié)構(gòu),具有對可見光半透明的復晶礬土壁,圖1中示出了各種可能的幾何結(jié)構(gòu)的一種。可替換地,該放電腔20的壁可由氮化鋁,氧化釔(Y2O3),藍寶石(AL2O3)或它們的一些混合物。放電腔20提供在泡體11的內(nèi)部,該內(nèi)部可被抽真空的,以此減少從放電腔20到泡體11的熱傳遞,或替代的,提供一種惰性氣體諸如氮氣,大于300乇的壓力,以在一個想要的低溫操作該放電腔20情況下增加熱傳導。封裝在該放電腔20內(nèi)的區(qū)域包括各種可電離材料,包括在燈工作時發(fā)光的金屬鹵化物及汞,及一原始氣體諸如惰性氣體氬(Ar),氙(Xe)或氖(Ne)。
可由圖2中其截面圖更好的看到這種結(jié)構(gòu)的放電腔20,一對復晶礬土,相對小的內(nèi)徑及外徑,截平圓柱殼體部分,或毛細管,21a及21b,每一個集中連接到該對復晶礬土端封盤,22a及22b的相應的一個上,該端封盤具有一個中心孔,每個毛細管21a及21b加上連接到其上的中心孔形成了一個開口通道。這些端封盤22a及22b每一個都連接到復晶礬土管25的相應一端,該管25形成截平圓柱殼的相對大些直徑,內(nèi)徑用D表示,與封裝區(qū)一起形成該最初放電腔。該放電腔20封裝空間總長為在與端封盤22a及22b相應的一個連接的毛細管21a及21b的接點之間。放電腔20的復晶礬土管25的長度為每一個端封盤22a及22b與其接點之間。這些放電管20的各個部分是這樣形成的,壓縮礬土粉至理想形狀,接著燒結(jié)該壓縮產(chǎn)物以由此提供預成型部分,通過燒結(jié),該各種預成型部分連接在一起,結(jié)果形成一想要的尺寸的、具有對氣流不滲透的壁體的預成型單體。
腔體電極互連線,26a及26b,(下文中各稱為線26a及26b)鈮制,每一個從相應一個毛細管21a及21b延伸出來,到達并通過焊接分別安裝到各自的接入絲14的與泡體長軸交叉的端部和接入絲15的第一次所描述的與泡體長軸交叉的部分上。這種布置導致了放電腔20被定位于并支撐于接入絲14及15的這些部分之間,以至于其長軸與該泡體長軸幾乎一致,并還使電能通過接入絲14及15提供到放電腔20中。
圖2顯示了該包含于放電腔20的界線壁中的放電區(qū),其具有構(gòu)件25、盤片22a及22b,以及圖1、2中的毛細管21a及21b。線26a具有與毛細管21a及玻璃熔塊,27a,相近的熱膨脹性,利用該熱膨脹性將線26a附加在毛細管21a的內(nèi)表面上(并且牢牢密封線26a通過的互連線開口),但不能經(jīng)受住由于在工作時放電腔20的主腔中形成等離子體而導致的化學侵襲。由此,一種鉬導通線,29a,其可經(jīng)受得住等離子體的環(huán)境,通過焊接,被接入線26a的一端,并且該導通線29a的另一端通過焊接被連接到一鎢主電極桿,31a的一端。
另外,一鎢電極線圈,32a,通過焊接集成安裝到第一主電極桿31a的另一端尖部,由此,主電極桿31a和電極線圈32a構(gòu)成了電極33a。電極33a用鎢作成,以利于電極熱電子發(fā)射而能相對好的承受金屬鹵化物等離子的化學侵襲。導通線29a,由一個鉬線圈,34a,與毛細管21a隔開,以使在放電腔20的主體積容納的空間中以預定位置分布該電極33a。線26a的典型的直徑為0.9mm,一個電極桿31a的典型的直徑為0.5mm。
類似地,在圖2中,線26b通過一玻璃熔塊27b,附加到毛細管21b的內(nèi)表面(并且牢牢密封線26b通過的互連線開口)。一鉬導通線29b通過焊接連接到線26b的一端,并且導通線29b的另一端通過焊接連接到鎢主電極柱31b上。一鎢電極線圈,32b,通過焊接集成安裝到第一主電極柱31b的另一端尖部,由此,主電極桿31b和電極線圈32b構(gòu)成了電極33b。導通線29b,由一個鉬線圈,34b,與管21b隔開,以使在放電腔20的主體積容納的空間中以預定位置分布該電極33b。線26b的典型的直徑也為0.9mm,一個電極桿31b的典型的直徑還為0.5mm。電極33a和33b之間的距離用Le表示。
如上所述,當金屬鹵燈10在工作期間長度定位在垂直位置時,放電腔20中的全部或幾乎全部成分要素濃縮在當時的腔體低端及當時毛細管的低端,可能是毛細管21a及21b中的任何一個。在一些情況下,在放大腔20中的一些成分要素也會出現(xiàn)在當時的毛細管上端。如果該放電腔20是相對又長又窄的,諸如Le/D>5,在放電腔20中成分要素的不同的上升力使它們到達放電腔20的不同高度,并且該成分要素不均勻散布在放電腔20的更低端至更高端。
在這種情況下,在放電腔20的低端及毛細管21a和21b的兩者更低端的汽化的成分要素不會全部到達放電腔20的上端,并且一些該放電腔20中的成分要素的實際蒸汽壓在整個放電腔20更高或更低端之間的全程內(nèi)變得低于對放電腔更低端的蒸汽壓。結(jié)果,將會根據(jù)放電腔長度上的成分要素的離析發(fā)生放電腔20中的色分離,這使得其效能比燈在水平位置時工作期間發(fā)生的效能低很多。而且,如果放電腔20在比值Le/D≤4時更扁圓些,從放電弧輻照的鈉的吸收將增長,就會引起燈工作期間在水平及垂直位置的低燈效。所以,燈10被配置成具有這樣的放電腔20,其中電極分立距離與主腔壁直徑的比值選擇以維持為一個比率關系,滿足4<Le/D≤5,由此獲得燈10工作期間內(nèi)無論水平還是垂直位置時的高的效能。
同樣如上所指,具有電極分立距離與腔直徑(放電腔與電極直徑的平均值)比率諸如為Le/D≤5的、燈長水平延伸的放電腔的燈,在放電腔20中建立放電電弧,并可觀察到該電弧由于放電腔20中的成分要素的浮力而向上彎曲。這種弧曲,如上所述,會使放電腔20中臨近彎曲弧彎曲峰值腔壁部分的溫度上升,以加速至少一些要素之間反應,因而那些腔壁部分非常影響該壁的密封性。
當該電極分離距離與放電腔20的直徑被選成,如上所述,滿足4<Le/D≤5以試圖完成最好的燈效,放電腔20一些壁部分的溫度升高尤其嚴重。發(fā)生這種嚴重性是因為,在超出該范圍之上,即電極分立距離與放電腔20直徑比率諸如Le/D>5的腔結(jié)構(gòu)中,該沿著放電腔20中心長軸的放電電弧位置趨向于弧光位置從該軸偏離的更穩(wěn)定的范圍,結(jié)果任一剩下的弧曲由此為一個中等的大小。在低于該范圍的另一端,Le/D≤4,從放電電弧到放電腔20的腔壁的距離足夠避免在放電腔20最近壁部分甚至在弧曲嚴重的地方的溫度上升過高。
在這點上,這種放電腔20中的放電弧的彎曲參看圖3的圖表,其實際上與工作時放電腔20中的汞蒸汽壓有關,該壓力本質(zhì)上由規(guī)模制造大量引入放電腔20中汞時設定,同樣參看圖4的圖表,其實際上與可電離原始或緩沖氣體腔體壓力有關,該壓力也是在規(guī)模制造中設定。圖3圖表顯示在兩放電腔20的腔壁頂端的溫度輪廓沿線對電極33a和33b之間的距離的例子,該電極平行于其中通過那些電極33a和33b的放電腔20的長軸,此為均工作在水平位置上的這些長軸的相應的燈的情況,并且有相同輸入的電能,但在相應放電腔20中具有不同的汞數(shù)量,圖表中示出了該汞數(shù)量。具體地,在這兩個燈中的放電腔20,每個都有Le/D=4.1并放電弧長度為28.9mm,每個具有工作在250W電功率時的33.6W/cm2的壁負載(wall loading)。放電腔20中的成分要素是總共為15.4mg的金屬鹵化物NaI,CeI3及TlI,質(zhì)量比為1∶19.7∶0.56,在壓力為200乇的情況下還向其中提供Xe。
圖4也顯示在兩放電腔20的腔壁頂端的溫度輪廓沿線對電極33a和33b之間的距離的例子,該電極平行于其中通過那些電極33a和33b的放電腔20的長軸,此為均工作在水平位置上的這些長軸的相應的燈的情況,并且有相同輸入的電能,但在這里,相應放電腔20中具有不同的緩沖Xe氣體壓力,在該圖表中也示出了緩沖Xe氣體壓力。這里也是,在這些兩個燈中的放電腔20,每個都有Le/D=4.1并放電弧長度為28.9mm,每個具有工作在250W電功率時的33.6W/cm2的壁負載。然而,這里,該放電腔20的成分要素是總共為15.0mg的金屬鹵化物NaI,CeI3,質(zhì)量比為1∶10.5,還向里面提供4.6mg的Hg。在放電腔20的腔壁溫度與放電腔20中Xe及Hg的數(shù)量之間的關系由此使在放電腔20中工作時放電弧的彎曲減輕,這點可通過減小腔體中該汞蒸汽壓或/和放電腔20中緩沖氣壓實現(xiàn),通過在將要制造之前在放電腔20中導入足夠小數(shù)量的每一個,獲得在這些圖表中顯示的在燈水平工作時放電腔20的腔壁溫度減小的結(jié)果。
在放電腔20中汞與原始氣體的出現(xiàn)主要是為了在燈工作時提供電極33a和33b之間的壓降及負載。由此,選用更小數(shù)量的汞或原始氣體(上例中為Xe),會導致燈工作時電極33a和33b之間的壓降降低。這個數(shù)量的合適的選擇可從燈效(用流明每瓦)、燈色彩重現(xiàn)率(Color Rendering Index,簡稱CRI)與在電極33a和33b間的燈的操作電壓之間的關系中找到,由于這樣的用于室外照明的燈具有理想的120-140LPW的燈效及從50-70的CRI值,相比現(xiàn)有使用的高壓鈉燈其具有一定優(yōu)點。
如圖5、6圖表中所示,燈效、燈CRI與燈操作電壓之間存在反關系。對于一具有可接受的著色的合意的白光燈,該燈CRI,如上所述,需要在50-70的范圍中。從圖6中可看出燈CRI與燈操作電壓之間的關系,保持燈電極33a和33b間在工作時的壓降在110V以下,為汞和原始氣體要素選擇一定的放電腔20的成分,放電腔20的形狀等等,可以將燈CRI維持在50-70之間。然而,從圖5中示出了燈效與燈CRI之間的關系,相比高壓鈉燈,工作在具有這樣的燈CRI的燈,將具有足夠大的120-140LPW的效能。
如上所述,保持該燈操作電壓相對低些,相關地,放電弧彎曲更小些,由此,放電腔20工作相對安全些,是因為在燈水平工作期間在放電腔20頂部腔壁溫度降低的緣故。要不然這個溫度有時會導致含陶瓷的放電腔20腔壁的破碎或一些其他的災難性故障,因為在非常高的溫度時那里將發(fā)生化學反應。在圖7和8中示出了證明性數(shù)據(jù),坐標顯示了放電腔20的最大壁溫與具有兩不同形狀放電腔20(弧光管或A/T)的燈操作電壓之間的關系,在第一例子中為半球形端,在第二例子中為錐形端。在兩個例子中,保持該燈操作電壓低于110V,則最大壁溫約低于1250℃,這樣,燈及放電腔20工作就相對安全些。
下面將說明上述燈結(jié)構(gòu)的一些實施例實施例1本實施例的每個燈都具有一個電極33a和33b之間的分立距離與主腔直徑比值滿足關系Le/D=4.8的放電腔20,其中,當燈工作在耗散功率150W時,放電弧為24mm長,放電腔20也具有33.2W/cm2壁負載。每個相應放電腔20的成分是總共為15mg的金屬鹵化物NaI,CeI3,質(zhì)量比CeI3∶NaI為1∶10.5,還包括2.2mg的Xe和Hg,足以在外界溫度為25℃時提供200乇的腔壓力。
表1顯示這些燈光度學性能結(jié)果,其中一個工作在其長軸為水平位置,另一個工作在其長軸為垂直位置。列中用流明值給出燈的光通量,用流明每瓦或LPW給出燈效,用開氏溫標給出燈相關色溫(CCT),無量綱數(shù)字項目所在列表示該燈色彩重現(xiàn)率(CRI),最后一列提供的DUV值表示燈輻照色彩與黑體以同樣溫度發(fā)出的黑體輻射的偏差。
表1
實施例2本實施例的每個燈都具有一個電極33a和33b之間的分立距離與主腔直徑比值滿足關系Le/D=4.1的放電腔20,其中,當燈工作在耗散功率250W時,放電弧為28.9mm長,放電腔20也具有33.6W/cm2壁負載。每個相應放電腔20的成分是總共為15mg的金屬鹵化物NaI和CeI3,質(zhì)量比CeI3∶NaI為1∶10.5,還包括3.5mg的Xe和Hg,足以在外界溫度為25℃時提供200乇的腔壓力。
表2顯示這些燈光度學性能結(jié)果,其中一個工作在其長軸為水平位置,另一個工作在其長軸為垂直位置。
表2
實施例3本實施例的每個燈都具有一個電極33a和33b之間的分立距離與主腔直徑比值滿足關系Le/D=4.1的放電腔20,其中,當燈工作在耗散功率250W時,放電弧為28.9mm長,放電腔20也具有33.6W/cm2壁負載。每個相應放電腔20的成分是總共為15.4mg的金屬鹵化物NaI,CeI3及TlI,質(zhì)量比CeI3∶NaI∶TlI為1∶19.7∶0.56,還包括Xe,在#5樣品中還包括5.1mg Hg,在#6樣品中還包括3.2mg Hg,足以在外界溫度為25℃時提供200乇的腔壓力。
表3顯示這些工作在其長軸為水平位置的燈光度學性能結(jié)果。多出的兩列數(shù)據(jù)包括,給出伏特值的列表示燈工作期間壓降,給出攝氏溫度的列表示在工作期間弧光放電腔壁上達到的最高溫度。本實施例有關燈的數(shù)據(jù)來自圖3的圖表。
表3
實施例4本實施例的燈具有一個電極33a和33b之間的分立距離與主腔直徑比值滿足關系Le/D=4.8的放電腔20,其中,當燈工作在耗散功率150W時,放電弧為25.0mm長,放電腔20也具有33.5W/cm2壁負載。該放電腔20的成分是總共為15mg的金屬鹵化物NaI和CeI3,質(zhì)量比CeI3∶NaI為1∶19.7,還包括1.7mg的Xe和Hg,足以在外界溫度為25℃時提供200乇腔壓力。
表4顯示工作在其長軸為水平位置的該燈的光度學性能結(jié)果。
表4
實施例5本實施例的燈具有一個電極分立距離與主腔直徑比值滿足關系Le/D=4.8的弧光放電腔,其中,當燈工作在耗散功率150W時,放電弧為24.0mm長,腔體也具有31.3W/cm2壁負載。該弧光放電腔的成分是總共為15mg的金屬鹵化物NaI和CeI3,質(zhì)量比CeI3∶NaI為1∶10.5,還包括1.7mg的Xe和Hg,足以在外界溫度為25℃時提供200乇腔壓力。
表5顯示工作在其長軸為水平位置的該燈的光度學性能結(jié)果。
表5
由此,本發(fā)明的燈,具有相對小數(shù)量的汞及要素氙,作為緩沖氣體,并具有工作時相對小的壓降,即,V燈≤110V rms,而同時工作在額定功率。這導致燈10工作在其長軸為水平位置時的放電弧的彎曲可減輕,并且因此,燈10將具有長的工作壽命及高的可靠性。
雖然本發(fā)明參照優(yōu)選實施例作出了描述,但對本領域技術工人來說他們將認識到可以作出不離開本發(fā)明精神及范圍的形式及細節(jié)上的改變。
權利要求
1.一種金屬鹵燈,包括一放電腔,其內(nèi)具有一放電空間,在該放電空間中具有一對電極;及可電離材料,包括惰性氣體,鹵化鈉及汞,提供在放電腔中,該可電離材料具有一個總量,其引起一個燈工作期間在該對電極之間的小于110V rms的壓降,其中,滿足4<Le/D≤5,Le表示該對電極間的距離,D表示該放電腔在該對電極間的一個平均直徑。
2.一種金屬鹵燈,包括一放電腔,其內(nèi)具有一放電空間,在該放電空間中具有一對電極;及可電離材料,包括惰性氣體,鹵化鈰及汞,并提供在放電腔中,該可電離材料具有一個總量,其引起一個燈工作期間在該對電極之間的小于110V rms的壓降,其中,滿足Le/D≤5,Le表示該對電極間的距離,D表示該放電腔在該對電極間的一個平均直徑。
3.如權利要求1或2所述金屬鹵燈,其中在燈工作期間該對電極之間的壓降超過50V rms。
4.如權利要求1或2所述金屬鹵燈,其中提供到放電腔壁的一個負載是30-70W/cm2。
5.如權利要求1所述金屬鹵燈,其中該可電離材料還包括一種鹵化鈰。
6.如權利要求2所述金屬鹵燈,其中該可電離材料還包括一種鹵化鈉。
7.如權利要求3所述金屬鹵燈,其中燈工作期間該對電極之間的壓降在50和100V rms之間。
全文摘要
一種高效高強度的金屬鹵燈,其具有一放電腔,該放電腔具有一放電區(qū),在該放電區(qū)中的電極被分割開一個距離L
文檔編號H01J61/84GK1595602SQ200410085520
公開日2005年3月16日 申請日期2004年9月8日 優(yōu)先權日2003年9月8日
發(fā)明者N·布拉特斯, 阿南真一, 諸惠林, J·馬亞, S·M·蘭布雷奇特斯 申請人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社