手機行業的發展非常迅速,隨著不久將來5G的商業應用,陶瓷后蓋將成為手機外殼材料的主流。以氧化鋯(ZrO2)為代表的陶瓷后蓋雖然成本高(生產成本每片約RMB150),在性能上有多方面的優勢: 它通信性能好,硬度高,耐磨耐腐蝕,抗刮性能好,熱導率為玻璃的四倍。然而,陶瓷背板較脆,背板從高處摔落,容易出現崩口或斷裂,另外,為了不影響5G的接收性能,陶瓷厚度要求由4G時代的0.5mm 降到 0.3mm??朔沾刹牧系拇嘈?,提高其強度和韌性是陶瓷大規模應用的關鍵。相變增韌,纖維增韌或復合協同增韌從學術角度可解決脆性問題,但到目前為止測試效果不顯著。艾特新材科技有限公司研發的納米增韌膜可能是目前為止最理想的解決方案。納米增韌技膜能有效地滲透及填充陶瓷基體上的微裂紋及缺陷,從而加強陶瓷的韌性,其特性如下:
1、韌性表現可提高40至200%(視乎原材厚度)
2、能保留陶瓷原材料的顏色
3、能保留原材料的基本特性
4、不會影響5G的接收性能
跌落測試后陶瓷背蓋損壞嚴重
韌性測試
韌性表現可提高40至200%
納米增韌技術修補微裂紋
5G時代來臨,陶瓷憑借著其優異的性能和如玉的質感與光澤將在3C領域大展拳腳,但現市場的陶瓷產品都是非黑即白,顏色單一。粉體著色或PVD鍍膜可為陶瓷帶來更多顏色,但著色劑在陶瓷超高溫燒結時會分解、揮發,影響均勻性,著色劑同時會降低陶瓷的機械性能;在手機陶瓷表面鍍PVD顏色膜缺點也顯而易見,易刮花,耐久性較差,甚至于出現掉膜。納米顏色膜的應用可豐富陶瓷背板的顏色。同一批次制備的樣品,其顏色均勻一致,重復性高。
步驟 2:細胞內納米結構對細胞壁及細胞質的擠壓與破壞,導致細胞內物質流出,細胞190壁變形(b);
步驟 3:帶有細菌的細胞顯示出成分的變質以及細胞壁破裂(c);
步驟 4:ALD納米粒子釋放的ROS 聚集使得細胞死亡、DNA復制中斷、細胞膜解散(d)
現如今 3D 打印技術中也應用到 ALD納米材料抗菌技術。如圖 3 為 ALD納米材料在 3D 打印技術中應用的實物圖,圖 a 為 3D 打印仿生材料與 ALD薄膜結合制作的耳塞。圖 b 利用耳塞表面幾種病原體(大腸桿菌,金黃色葡萄球菌,綠膿 桿菌等)進行試驗,比較并測試抗菌性能。突出表現了ALD納米材料優異的抗菌性能。
市場上以黑或白為主的陶瓷手機后蓋膜後的細菌
在氧化鋯上著色
不同顏色的陶瓷手機后蓋