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        1. 春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

                 [ 技術性分析]假如說前些年硅還算是個稀奇玩意,現在是家常飯了,尤其是在今年的,不管一線品牌或是品牌,如果不與硅沾一點兒邊,這絕對是不足時尚潮流,之前一直有人問我,硅究竟是營銷手段或是真真正正有效,我未用過,因此我能依照大自然的基本規律替他表述,大家都知道,構造越簡單的東西通常越靠譜,盡管現在硅都還沒真正意義上的被社會檢測,但有一點能夠肯定的是,擒縱叉從原來的三個零件變成了一個零件還是比較比較靠譜的,下面讓我們深入分析一下硅擒縱究竟有什么好處。

          春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

              硅是宇宙空間成分排行第八位、地殼中含量僅次氧氣的原素,它化學結構與碳類似,均是四價類金屬,硅有四個電子器件,外電子層有四個空閑室內空間,能通過眾多離子鍵與其它化學物質連接。這類電子組態一樣使光伏電池具有了與裸鉆、一些金屬材料及其夾層玻璃同樣的分子結構。

          春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

              因而,晶體硅硬實而輕質,抗磁且耐腐蝕,能夠打磨拋光變成光潔低磨擦狀態,全部這都是鐘零部件的理想化特點。但是,因為兩個限制因素,直到不久前,硅才被加工制造業所采用:最先,硅像夾層玻璃一樣,十分易破碎。次之,由硅制成的微材料學構件必須由極其繁雜且高科技技術光刻技術來細致地打造出。自然,己經處理。

             將硅引入造表行業的真真正正驅動力的誕生起源于20世紀90年代,那時候,一家坐落于Neuchatel(納沙泰爾)的私人公司CSEM(德國瑞士電子與微技術核心)受多家造表公司(包含、和斯沃琪集團)的委托研發一種硅制構件。但是,她們不是最后的贏家,由于第一款問世的帶有光伏電池零部件的的Freak系列(于2001年問世)。這一款Freak手表采用了別具一格的“雙重”擒縱設備,2個低溫等離子刻蝕的硅制擒縱輪能夠更替向擺陀給予驅動力。有意思的是,硅制擒縱輪設計理念恰好是來源于CSEM。

          春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

              硅這類具有先峰的氣息新型材料,它不用潤化,比精剛還需要硬實,材質更為輕柔,摩擦阻力比較低,能夠有效緩解構件損壞,較小的運作幅度,因而可得到同樣的精確記時結論。硅沒有帶磁,具備極好的抗磨損耐腐蝕特性,它能將精確記時制度的生產制造極限值帶到一個最新行業。針對硅擒縱,絕對可以算是是先行者,在今年的全新升級上線的古羅馬錨式擒縱設備采用一個圓形硅制架構,擒縱叉則是由兩塊互相豎直,且遭受工作壓力會彎曲刀頭懸架著。此繁雜裝置合理運行全取決于刀頭扭簧物理的特性──當刀頭沿一個方向彎折時,別的方位則完全無法彎折,便于再造成一條支軸的驅動力作用。

          春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

              擺陀每往返晃動半次,動能就會傳輸至刀頭,刀頭恍若一個發卡般彈動,又突然從一平衡狀態變為另一情況,并沒有擒縱叉軸的支撐擒縱叉會左右搖擺,但是卻不會造成滑動摩擦力。因此當擒縱叉回到其起點部位時,系統軟件往往會給予已存放的動能,其耗損接近于零。此外,因為擒縱叉不用在軸上旋轉,進而省去了擒縱叉軸,使擒縱叉活動變得越來越順暢。盡管現在該平臺仍然處于定義環節,但終將會對日后硅擒縱的高速發展造成主要危害。

          春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

              除開古羅馬,的 Synopsis一樣正式開始向硅擒縱涉足,Synopsis采用了一款名叫ELPrimero 4613的,該機芯去除了原先的記時作用,但依舊保持了EL機芯標志性一小時36000次震頻,盡管這一款機芯不能記時,但是我反而會覺得這一款機芯變得更加單純,而硅擒縱的加持則更加令這一款機芯如魚得水,此表中擒縱叉和擒縱傳動齒輪皆采用硅材料,做成。因為硅自身比鋼硬實,材質輕柔,摩擦阻力比較低,因此將這一材料用于高震頻機芯上能夠最大程度充分發揮硅的材質功效。 

          春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

              此外,此表與眾不同的高興設計方案可以這么說也是與硅材料極致合為一體,擁有這一設計方案,其幽藍色的硅質的擒縱叉和擒縱輪相互影響便能一覽無遺。由于Synopsis高興手表要以富有神秘色彩的ELPrimero機芯為原型原動力,因此其每一個直發夾板、機構及零件的部位都要經過仔細分析且經歷了銷售市場驗證的,因此我堅信這一款EL非記時硅擒縱機芯不久的將來一定會獲得較好的銷售狀況。

          春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

              除了以上2個頂級品牌,在今年的大家也欣喜的見到,有著表蒙Zara美譽的康斯登也加入硅擒縱的勢力,自2004年康斯登第一款心率自產自銷機芯取得成功至今,每年都要為這個系列增加新伙伴。其在今年的一個全新的FC-945心率機芯,通過兩年的設計方案、發展趨勢及提高用到現如今技術層面最領跑硅材料。與其他知名品牌一樣,康斯登在設計硅擒縱輪時,一樣采用了被稱作DRIE(Deep Reactive Ion Etching)的深層次反映正離子蝕刻技術。先把擒縱輪影象投射到孔徑100mm,僅厚0.5厘米的硅晶圓 (silicium wafer) 上,硅晶圓的孔徑一般在25.4mm到300毫米中間,采用裸鉆鋸或鉆石索鋸從半導體材料梨晶 (boule) 激光切割出圓晶,然后再進行單層或兩面打磨拋光。一個 孔徑100厘米的矽圓晶,可以制做大概250個擒縱輪。

          春秋作|2014巴塞爾表展技術性分析之硅擒縱

              制做好硅制擒縱輪,有與裸鉆同樣的立體結構,輕質、高韌性、耐腐蝕性,所以在傳動齒輪的咬合面可以不必應用潤滑脂;與此同時,還具有較好的摩擦性能,減少摩擦,比較適合替代已有的金屬材料,做到擒縱全過程最大的效率規定。

              從以上的句子大家可以看到,硅擒縱擁有優越的高品質特性,我覺得伴隨著其加工工藝持續成熟的,不久的將來,硅擒縱一定會全方位替代現階段的金屬材料。(圖/文 宇宙之表 毛壯)

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