电致变色与手机联姻电致变色工艺

为了提升辨识度 , 智能手机总喜欢搭配彩色后盖 。 但是 , 如果选择红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等一类的纯色又很容易“撞车” , 所以厂商们更喜欢引入“渐变色” , 以带来独一无二的个性色彩 。
2017年 , 以OPPO和vivo为代表的品牌就实现了基于金属机身的阳极氧化渐变工艺 。 随着玻璃后盖一统江湖 , 渐变镀膜、渐变喷涂、渐变印刷、渐变浸染等工艺先后登场 , 在AG工艺、光学纹理技术及光变材料(油墨等)的优化与融合之后 , 手机后盖又开始朝着3D立体式光影变幻特效迈进 , 同时还衍生出了晶钻工艺和夜光(如realme萤火虫配色)等特殊设计 。
电致变色与手机联姻电致变色工艺
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不过 , 上述设计的变色效果都属于“被动技能” , 需要借助光线和改变观察视角才能呈现个性的光影渐变 。 而电致变色工艺的变色效果则属于“主动技能” , 无需光线 , 想变就变 , 可以打造出更为炫酷的视觉体验 。
什么是电致变色工艺
简单来说 , 所谓的电致变色就是材料(EC薄膜)的光学属性(反射率、透过率、吸收率)在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象 。 EC薄膜材料在电场作用下会发生氧化还原反应 , 产生对光的透过率和反射率的变化 , 进而实现产品外观颜色或透明度的变化 。
有关于电致变色的记录最早可追溯到20世纪30年代 , 当时有德国科学家首次注意到氧化钨的电化学着色现象 。 电致变色的概念则于20世纪60年代正式提出 , 1969年就曾有人使用WO3薄膜(一种变色材料)做出了电致变色器件 。
电致变色与手机联姻电致变色工艺
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在智能手机之前 , 电致变色工艺主要应用在建筑和交通领域 , 比如一些高端酒店会使用基于电致变色的灵巧窗 , 这种窗户可通过改变自身颜色来控制射入房间的光照强度 , 不仅可以实时保护隐私还能带来冬暖夏凉的效果 。 再比如 , 很多飞机也早已淘汰了机械式遮阳板 , 改用基于电致变色材料做的舷窗 , 可手动或自动调节窗户颜色的深浅从而达到遮阳的效果 。
电致变色与手机联姻电致变色工艺
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此外 , 电致变色工艺还出现在了很多汽车上 , 一些防眩光的后视镜就利用电致变色技术自动变色来减少反射率 , 部分新款的电动汽车还使用电致变色材料作为内部的装饰以提升科技感 。
电致变色与手机联姻
电致变色与手机联姻电致变色工艺】电致变色工艺虽然历史悠久 , 但无论建筑、飞机还是汽车上的玻璃或内饰 , 都对厚度这个参数无感 , 当它遇到以“骨感为美”的智能手机时 , 必然会出现“水土不服”的现象 。
原因很简单 , 电致变色玻璃为了实现变色效果需要采用多层结构 。 而智能手机镜头玻璃(包括后盖)却是一种高度集成、对光线极为敏感的光学元器件 , 如果玻璃太厚会使相机模组更加凸起 , 还会影响透光率从而导致成像偏色 。 因此 , 电致变色要想与手机(的镜头或玻璃后盖)联姻 , 需要对工艺进行特别的定制优化 , 也就是要更轻更薄、更高的透光率、更快的反应(变色)速度 。
目前 , 电致变色材料已经经历了三次迭代 。
电致变色与手机联姻电致变色工艺
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第一代的“无机固态电致变色材料”大多被应用于建筑领域 , 但其自身毒性较强 , 重量、厚度、变色速度等均无法满足手机等移动产品对体积的要求;第二代的“液态电致变色材料”相较于初代产品变色速度相对更快 , 但仍然存在诸如高功耗、颜色不讨喜、易漏液(也存在一定毒)等问题;