夜光手表的发展史
腕表自发明以来,给人们的生活和工作都带来了很大的便利,而随着时间的推移,科学技术的进步,腕表也经历了无数次的进化,夜光表就是这样诞生的。夜光表是用夜光粉涂在表盘字块和指针上,白天受到日光的照耀后,在晚上或黑暗处就能看清时间。虽然夜光对手表来说只是起到了一个装饰的作用,但对于手表来说却非常重要,甚至成为手表关键的一个卖点。
“镭”光初现
1898年,居里夫人发现镭,1910年人类方才通过电解的方法获得这种神秘的金属。沛纳海紧跟时代步伐,仅仅五年后就把它应用到产品中,并申请了专利。
沛纳海夜光腕表采用独特的“三明治夹层式”表盘结构,夹层构造可将夜光物料置于表盘中的刻槽内。采用三明治夹层式结构的表盘由两个重叠的圆盘所构成。下方圆盘上放置了大量的夜光物料,其光芒从上方圆盘上对应的镂空小时标示和数字处透射出来。如此一来,大量的夜光物料产生较大的光芒就能够借由这样的设计透出,呈现最大程度的辨读性能。即使处于水底极幽暗的环境,也能确保表盘刻度清晰易读。
镭的性质并不稳定,大概1600年就会衰变成为氡,正因为不断衰变,会自身发出淡蓝色的光。上世纪30年代生产的第一代沛纳海RadiomirRef.3646,也因为采用了向劳力士定做的“加州面”表盘,而被称为“RolexPanerai”。
材质更迭
尽管放射性物质涂得非常薄,但是长时间佩戴仍旧会给人体造成一定的伤害,所以在上世纪60年代新材料出现后,用作表盘照明材料持续了40多年的镭就被替换下来了。而为了体现复刻的感觉,有些设计师会将夜光材料进行做旧处理,使手表出现偏黄色的夜光效果。
1949年沛纳海的另一重要夜光技术Luminor也申请了专利,内容为使用另一种放射性材料氚,作为发光材料。这种技术更安全,但仍然有时间上的限制。镭和氚这两种材料都属于自发光型夜光材料,不需要从外部吸收能量,就可持续发光。不过氚制作的夜光的有效寿命大约是十多年。过了十多年,氚开始老化,变黄,就会逐渐失去夜光的效应。
当前的腕表多选用具有更长余辉的材料,比如目前主流的Super-LumiNova,只需接受30分钟的照射,可以持续发出8个小时的绿色光。
劳力士的夜光表盘显示,选用的是一种创新的荧光材质Chromalight。这种材质发出蓝光,被运用在一系列劳力士专业蚝式表款的指针和钟点上。与一般标准的荧光材质相比,Chromalight的发光时间几乎延长一倍。其发光强度更能在完整潜水过程中保持稳定,并维持超过8个小时。蓝光莹莹,俨然成为劳力士潜水腕表的标志色彩。
百倍亮度
近年波尔(Ball)在表迷中聚集了越来越多的人气,其中最吸引人的还是汽灯夜光(GasLight)技术,此项技术最初是为了武器瞄准所设计。
在这件专利中设计了发光体的结构,内壁涂有磷荧光粉物质的矿物玻璃管中充入气态氚,氚和磷光物质发生反应形成冷光源,也就是氚气管。当今世界上正规氚气管厂家有两家:瑞士的mb-microtec与加拿大的SRB,前者在上世纪80年代发明了这项技术,同时也是波尔表的氚气管提供厂家。
这种汽灯夜光技术能够提供优质而持久的亮度,其光亮度是现有夜光涂料的100倍,并能持续发光长达25年。而依靠这种技术,自然能够在深海中轻松达到25厘米的能见标准,而无需依靠任何环境光事先“充电”。美国军方认识到自体发光微型气灯(3H)的优点之后,立刻要求在其订购的手表(MIL-W-46374F)中配备这种光源。1991年,氚气管军表正式装配美军并在第一次海湾战争中被大量采用。
全新载体
现今,夜光技术已经非常成熟,所以品牌关注的重点就是如何完美的呈现这种效果。
通过表盘实现夜光效果的,就要说到朗格的德国专利了。这项设计被应用在朗格著名的“猫头鹰”ZEITWERK夜光版上。朗格的夜光设计,表盘由蓝宝石制造,然后在蓝宝石上镀层,镀层由两层组成,第一层为金属银镀膜,第二层是氧化钛涂层,氧化钛的涂层厚度只有65纳米到100纳米。这样设计目的只有一个,不透过可见光,只透过紫外线——通过透过的紫外线激发磷荧光粉发光。氧化钛和银涂层材料的选择和厚度设计是使透过的紫外光波长在250纳米到430纳米之间,可以最大限度激发磷荧光粉发光。
1997年,宝珀制造出了防水深度达300米的FiftyFathoms腕表。2003年,为了纪念这个传奇性的腕表型号,宝珀特别推出了一款全新的限量版腕表,这款腕表具有黑色圆弧形防刮蓝宝石水晶表圈,而将不同材质、不同硬度、不同受热的刚表圈、荧光刻度和蓝宝石水晶黏合一起的此种专业技术也获得专利。
夜光表发展至今已经成熟,各个手表品牌也完美的把夜光技术呈现给大众。推陈出现的夜光手表也给人们不断带来惊喜。相信不久的将来,对人们伤害更小、发光时间更长、更完美更时尚的夜光表会出现在我们面前,让我们拭目以待吧。(文章来源:欧镭手表批发)
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