欧米茄在国内可能是最有名望的手表品牌之一了。其产品丰富、设计款式多样也是被人津津乐道,还有一个强有力的助攻——同轴机心让许多表友倾囊相许。今天,我们就来聊一聊欧米茄这个品牌都拥有哪些制表绝活。 在今天的瑞士制表领域,随着数百年的经验累积,加上现代科技工艺,制表技术越加成熟和发达。某种层面来说已经与20世纪的制表已经有着完全不同的样貌。关键就在于腕表内外材质的多元性以及蓬勃发展。虽说腕表的材质和设计的基本框架与功能还是延续早期所传承下来的基础,而现在更多的是对表款所采用的材质的突破,一方面可以让腕表的视觉效果更加抢眼,同时品牌们也对先进材质的应用,间接来达到提升腕表品质与稳定性的目标。如宇舶的魔力金、劳力士的永恒玫瑰金等等。 当然,欧米茄对于表款材质的研发在业内也是数一数二的高手。品牌旗下历年来提出不少关于腕表内外在的独门新颖材料,来让欧米茄表的外观和机心性能有许多提升。
1.陶瓷说道陶瓷材质的手表,可能大家第一时间会想到雷达,或最新颖的陶瓷表宝珀五十噚,亦或日渐风靡的劳力士运动表款。不过陶瓷表多半是做成黑色或白色等基础色调,想要变换别的色调则需要面对调配及制作的极高难度。因此行业中开发出新色彩陶瓷材质的表款相对稀少。欧米茄投入陶瓷材质的研发后已经先后推出黑色与白色的海马表款,而在2014年时品牌别开生面发表灰色陶瓷,这证明了他们已经掌握进阶的陶瓷制作技巧,据传诀窍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,促使陶瓷颜色由白转灰,形成类似金属表面,但耐磨抗刮性又更上层楼的新科技材质。 2016年欧米茄突破单色陶瓷技术,制作出黑白两色双陶瓷表圈设计,黑白圈是将黑白两色陶瓷烧成一整块;欧米茄的黑白陶瓷圈交界显得锐利得多,甚至可以双色陶瓷套出数字和刻度,技术面上已经非常成熟。在2017年,欧米茄的陶瓷制作技术更上层楼,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)的表款,其中陶瓷上色是在初期粉状阶段便已进行,之后每个阶段如陶瓷材质般都必须小心烧制,才能获得令人满意的效果。 2. 欧米茄的Sedna金Sedna金是欧米茄命名的一种新型合金,它由金、铜和钯三种金属元素熔合而成。一般其他品牌的玫瑰金比起红金是多了银的混合。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更高的玫瑰金材质,而只要加入越多的银,合金里铜成分的红色就会越淡,形成更淡的玫瑰金甚至粉红金。欧米茄为了制作出独一无二的玫瑰金材质,而选择以不低于75%的黄金加上铜与钯金加以混合,因此欧米茄的Sedna金会呈现一种玫瑰金不曾散发的持久红色调,为什么叫”Sedna”?Sedna是太阳系中一颗小行星的名字,它拥有红艳色泽——这也与欧米茄想让自己的贵金属材质腕表能成为业界中一颗闪耀的明星目标相契合。 3. Ceragold瓷金Ceragold 瓷金是将烧制完成的陶瓷表圈进行机械细部加工后,再以高性能激光镌刻出表圈上预设的刻度与时标,接着让这个制成的陶瓷表圈表面与刻度槽内增建导电层,将18K金导入并通过类似电镀效果的方式,让18K金植入生长在陶瓷表圈上,最后将其置入金质电解池浸泡48小时,此时整体表圈厚厚地覆盖了一层18K金,经过最后的清理与打磨后,就成了18K金完美深植在表圈刻度里的Ceragold 瓷金。严格说起来欧米茄的Ceragold瓷金并不是一种金属,而是一种特殊工序让陶瓷与黄金这两种材质结合在一起。 4. Liquidmetal合金类似Ceragold材质的还有欧米茄首创的Liquidmetal合金,这种合金的融点较低,不过一旦冷却之后的硬度却远超精钢材质三倍,这样一来品牌的陶瓷表壳可以更加多变化——如在表圈上镶钻或底盖周围添加宝石等等,都无需担心像传统陶瓷表壳那样担心在制作过程发生碎裂,而同时该材质在耐用性与外观色泽的优势明显,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年还独家研发出将橡胶混合陶瓷,以炫目的彩色橡胶(如橘色、红色或蓝色等)来缀饰首前15分钟刻度的壮举,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,这也证明了欧米茄陶瓷工艺的技术成熟度。
硅、Nivagauss材质之前我们提过欧米茄的天文台认证机心可以抵御超过15000高斯的磁场效应,而其中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品牌之一。另外品牌也开创出以Nivagauss这种材料来制作轮系的轴心,加上其他机心零件纷纷换上有别于传统金属的非磁性材质,由此导入这些不受磁力影响的材质,这便是通过大师天文台认证的腕表为什么能大胆摒弃软铁内壳、直接以透明表底示人的原因,因为组成机心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。 原文地址:https://www.wanhu888.com/article-26478-1.htmlhttps://www.toutiao.com/a6571692687441789448/ |