蓝宝石屏幕和大猩猩屏幕哪个更好?

一、蓝宝石屏幕和大猩猩屏幕哪个更好?

蓝宝石屏幕好。

蓝宝石玻璃屏幕。类似刚玉成分,防化学腐蚀,它耐高温,导热好,硬度高,透红外,化学稳定性好。因此常用它来代替其它光学材料制作光学元件、透红外线光学窗片

二、蓝宝石玻璃有多硬?

钻石是10莫氏。玻璃一般是5.5至7莫氏,而蓝宝石玻璃的硬度达到了9莫氏,仅仅比钻石差一点。也就是说,绝大部分的物体硬度都比蓝宝石玻璃低。蓝宝石玻璃是指人工合成的蓝宝石,与人们平常理解的珠宝——天然蓝宝石有着很大的区别,一般用于腕表镜面的制造。它与钨钛合金和高科技陶瓷都是抗磨损的材料,虽能抗磨损,但却不能承受强力撞击,同时一些硬度相同或更高的物质(例如:磨石,砂纸,指甲挫,花岗石面,混凝土墙面及地面等)都有可能会刮花其表面。

用途:大部分人造蓝宝石都用于工业生产工序,一些彩色蓝宝石则用于激光应用;蓝宝石玻璃还被用来制造防护性玻璃窗,例如防弹玻璃以及用于高压诊断、科学设备的观察玻璃窗;蓝宝石玻璃最普遍的用途是用于生产制造异常坚固且耐划的透镜或手表镜面。劳力士的手表镜面就是很厚的一层蓝宝石玻璃。苹果iPhone 5s的home键以及TouchID指纹识别感应器也覆盖有激光切割的蓝宝石玻璃透镜。不过目前由于成本问题,蓝宝石玻璃屏不适合大规模量产的智能手机。

优势:

蓝宝石玻璃本身并不含有玻璃,而是在对普通的宝石进行提纯处理,通过高温重塑蓝宝石的晶体结构而呈现的净化铝氧化物。蓝宝石可以提供许多方面的好处:

1,若用作手机屏幕,蓝宝石的抗划伤和碎裂的程度要比传统化学强化玻璃高。

2,与玻璃相比,蓝宝石屏更不容易沾染指纹,很少出现误判的情况。

缺点:

1,蓝宝石玻璃的造价成本非常昂贵,大约是目前主流康宁公司大猩猩钢化玻璃成本的10倍左右。

2,蓝宝石每立方厘米的重量为3.98克,要比现在手机使用的康宁大猩猩玻璃的2.54克高了不少。

3,蓝宝石玻璃折射的光线也要略多一些。这也就意味着,在相同的光线环境下,蓝宝石屏幕看上去会更暗一些。

三、手机屏幕为什么不用蓝宝石玻璃?

手机屏幕之所以不使用蓝宝石玻璃,是因为蓝宝石玻璃在成本、硬度和光透性等方面存在一些限制。首先,蓝宝石玻璃制造成本较高。蓝宝石是一种稀有的宝石,其生产成本高,加之蓝宝石玻璃制造工艺较为复杂,因此使用蓝宝石玻璃的手机屏幕会显著增加制造成本,导致手机价格上涨。其次,蓝宝石玻璃的硬度高。蓝宝石玻璃在莫氏硬度表中排名排在钢材和钻石之后,具有较强的耐刮性和耐磨性。然而,蓝宝石玻璃的高硬度也导致其易碎性增加,对于一部常被携带和使用的手机来说,容易导致屏幕破裂和受损。最后,蓝宝石玻璃的光透性较差。蓝宝石玻璃相对于普通玻璃会产生较多的光散射,这可能会影响屏幕的视觉效果和观看体验。而目前智能手机使用的玻璃材料,如康宁大猩猩玻璃等,具有较高的光透性和抗光散射能力。综上所述,尽管蓝宝石玻璃具有一定的硬度和耐刮性,但由于成本高、易碎性以及光透性不如其他材料,手机屏幕目前仍普遍使用其他玻璃材料进行制造。

四、蓝宝石玻璃屏幕就摔不坏吗?

人工蓝宝石的屏幕可以做到免疫划痕: 日常能划伤强化玻璃的材料主要是石英(沙子),蓝宝石比石英更硬,能划伤蓝宝石的基本只有蓝宝石和金刚石以及专用磨具,可惜这些东西都不常见。 - 但这不等同于屏幕不会(在日常使用中)损坏。 - 蓝宝石不免疫跌落-->碎裂的损伤。 在这个意义上,贴膜(特别是贴玻璃模)依然有意义。 - 如此,屏幕便被加工成为了防弹玻璃的结构,贴上去的玻璃+膜可以分散应力。跌落时,通常只会牺牲最外层的玻璃。

五、蓝宝石的主要用途有哪些?

蓝宝石单晶体具有机械、光学以及热学特性方面的有趣综合特性,具有零孔隙度。正是因为具有这些特性,蓝宝石产品在技术中得到了广泛应用。蓝宝石晶体作为一种重要的技术晶体,已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业、电子技术的许多领域。 比如透红外窗口材料,微电子领域的衬底基片,激光基质、光学元件及其它用途等。

蓝宝石晶体,化学成分为氧化铝,化学式(α-Al2O3),是由三个氧原子和两个铝原子以共价键型式结合而成,其晶体结构为六方晶格结构。其最大的需求是作为光学和电子仪器制造原料。蓝宝石晶片可以作为用于喷镀硅晶板(КНС结构)的基底,在此基础上制造辐射稳定的、快速反应的集成电路(ИС)。

蓝宝石晶片同样也可作为氮化镓晶片及其固熔体的基底,以此为基础形成彩虹的各种颜色的光谱二极管,在同一下亮度条件下其电能消耗比白炽灯低10-15倍。

人工蓝宝石的制作流程:准备原料→填充原料及架设晶种→炉体抽真空→炉体加热(炉体加入钼隔热屏和钨隔热屏)→原料熔化→熔接晶种→晶颈生长→晶体生长→晶体与坩埚分离(这里面的坩埚大多是耐高温的 。)→冷却→取出晶体。世界上目前的长晶工艺主要有两种,一种是源自前苏联的长晶工艺:泡生法;另一种是源自美国的长晶工艺:水热交换法。

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