独门材质正夯,细数OMEGA的拿手绝活

2018年9月6日02:31:05 评论 3,122
装备博客

今日制表随着经验愈积愈深、技术愈磨愈熟练以及科技愈研发愈发达,某种层面来说已经与怀表甚至20世纪有着截然不同的样貌,关键就在于腕表内外材质的多元性以及蓬勃发展,虽说腕表的本质、基本架构与功能性等还是延续早期所传承下来的基础,不过有了新开发的材质,一方面可以让腕表的视觉效果更新鲜抢眼,同时眾品牌们也利用先进材质的应用,间接来达到提升腕表品质与稳定性的目标。

表坛中就有像是OMEGA这位材质研发高手值得一提,品牌旗下歷年来提出不少关于腕表内外在的独门新颖材料,赋予腕表可靠且诱人的视觉吸引力,以下针对OMEGA于现代所创制的外观或机芯材质加以介绍,一起来瞧瞧品牌究竟有哪些跟别家不一样的绝活吧!

★外观

1.陶瓷

说来陶瓷材质并不算欧米茄的专利,表坛中也不乏有品牌以陶瓷材质打造坚硬且轻量化的腕表,不过一般陶瓷腕表多半是做成黑色或白色等基础色调,想要在这两者之外变换出不一样的色调牵涉到成分调配以及制作过程难度的提高等险阻,因此表坛开发出新色材质的案例相对稀少。欧米茄投入陶瓷材质的研发后已经先后推出黑色与白色成品,而在2014年时品牌别开生面发表灰色陶瓷,此举无疑宣告他们已经掌握了进阶的陶瓷制作技巧,箇中的诀窍简单来说就是先将白色陶瓷粉进行1400℃的加热烧结,等到表壳成形后再透过20000℃的等离子加热,促使陶瓷顏色由白转灰,形成类似金属表面,但抗刮耐磨性又更上层楼的科技材质。

2016年欧米茄突破单色陶瓷的界限,首度制作出黑白两色双陶瓷(ZrO2)共存的表圈设计,黑白圈乃是将黑白两色陶瓷烧成一整块;与他牌相较,OMEGA的黑白陶瓷圈交界显得锐利得多,甚至可以直接以双色陶瓷套出数字和刻度,技术面上的深入让人叹为观止。而来到2017年,欧米茄的陶瓷制作技术更上层楼,首度推出以单一块蓝色陶瓷铸造整个表壳(外加表圈也是蓝陶瓷)的作品,其中陶瓷上色是在初期粉状阶段便已经进行,之后的每个阶段步骤如同前述的陶瓷材质般都必须小心以对,才能获得令人满意的成果。

2. Sedna™金

一般玫瑰金比起红金乃是多了银的混合。若以75%的黄金、4%的银和21%的铜熔合之后,就会形成硬度比纯金还高的玫瑰金材质,而只要加入越多的银,合金裡面铜成分的红色就会越淡,形成更淡的玫瑰金甚至粉红金。欧米茄为了制作出属于自身才有的类玫瑰金材质,而选择以不低于75%的黄金加上铜与鈀金加以混合,因此品牌旗下的Sedna™金会呈现一种一般玫瑰金不曾散发的持久红色掉,至于会什麼会取名为”Sedna”?其实这原本是太阳系中一颗小行星的名字,它拥有冠绝整个星系裡所没有的红艳色泽——当中隐含品牌期许自己的贵金属材质能成为表坛中最闪耀一颗星的目标。

3. Ceragold™瓷金

这种奇特的金属名词严格来说并非一个单独的表壳材质元素,而是配合陶瓷表壳所衍生出来的产物。欧米茄在制作陶瓷表圈时不是使用传统的鐫刻或印制方式来刻画刻度,而是将陶瓷与K金加以融合,使得陶瓷表圈上的刻度会带有独特的金属光泽,也彷彿将两种材料互相截长补短,因此能强化表圈的保护性与耐用度,无论在视觉上或实用性都有加分作用。

4. Liquidmetal®合金

类似Ceragold的产物还有欧米茄首创的Liquidmetal®合金,这种合金的融点较低,但是一旦冷却之后的硬度却可以远超不锈钢材质多达三倍,如此一来品牌的陶瓷表壳得以做出更多变化性——例如在表圈上镶钻衣或底盖周围添加宝石等等,都不需担心像传统陶瓷般容易在制作过程发生碎裂的情况,而同时该材质在耐用性与外观色泽的优势还是不动,可说是品牌制表的一大终极武器。

5. 橡胶混合陶瓷

除了Ceragold™、Liquidmetal®等这些欧米茄用来强化表圈数字与刻度的复合式材质,品牌2016年还独家发展出将橡胶混合陶瓷,以炫目的彩色橡胶(如橘色、红色或蓝色等)来缀饰首前15分鐘刻度的壮举,这种设计最大的好处在于增加视觉的对比效果、带来一目了然功能性,同时能将一般将常使用在表带的橡胶材质导入表圈零件上,又再次验证了品牌陶瓷工艺的技术成熟度,近期品牌甚至将之导入用以制作表背底盖的图腾,益发灵活的应用让人相当期待他们家未来还能带来什麼样的惊喜。

★机芯

硅、Nivagauss™材质⋯⋯

先前我们曾提过欧米茄的大师天文台认证机芯可以抵御超过15000高斯的磁场效应,而其中品牌的关键法宝就是硅材质游丝,硅的优势无庸置疑,欧米茄本身也算是表坛中较早尝试使用硅游丝的先锋之一。另外品牌也开创出以Nivagauss™这种材料来制作轮系的轴心,加上其他机芯零件纷纷换上其他有别于传统金属的非磁性材质,藉由导入这些不受磁力影响的物料,这便是通过大师天文台认证的腕表为什麼能大胆捨弃软铁内壳、直接以透背示人的原因,因为组成机芯的零件就是不受磁力影响的集合体,因此不需再靠额外的屏障来阻隔磁力效应。

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