石英钟表盘为什么变黄(深度剖析钟表的夜光材料演变史)

在18到19世纪的怀表时代,想在光线不佳的环境下阅读表盘上显示的时间,得依靠受太阳或灯光激发而缓慢发光的硫化锌;然而这种材质显露出的效果非常一般,并不明显,夜光也会很快消失。因此,当居里夫人在1898年发现了镭之后,才让腕表可以在黑暗中轻松读取时间变成可能。不过镭具有大量辐射,对人体会造成严重伤害,因此之后被辐射量轻微的氚气取代。

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近代则是使用由日本与瑞士共同开发的Super-Luminova为主要夜光物料。当然夜光表千百种,尤其以现今流行运动表风潮,夜光功能的重要性更是举足轻重。笔者依据表款的夜光样式、造型设计,或是本身话题,选出了几款别具特色的夜光表,展现在黑暗中的魅力。

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一只1950年代涂上镭的时钟,在紫外线激发下所产生的夜光。

镭(Radium)

镭(Radium)含有大量辐射成分,会释放出α和γ射线,半衰期长达1,600年,在自然衰变过程中会产生氡气(Radon Gas),具有极强辐射。至于镭最早应用于钟表上则要回溯到一战左右(1917年),当时由美国镭企业(Radium Luminous Material Corporation)在纽泽西州的工厂中,请一批女工将镭的化合物涂抹到表盘上的时标与指针,产生夜光。

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氚气管

氚(Tritium)

氚(Tritium)同样是放射性元素,由β射线衰变后发光,半衰期为12.43年。氚会释放微量电子流,因此能激发夜光涂料发光,加入不同含量的磷化物,则能激发出不同颜色的夜光。自然界的氚相当稀少,根据美国能源部统计,从1955年至1996年间,美国全国氚的产量仅有225公斤,当年每1克的生产成本就高达3万美元。

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铝酸锶盐(SrAl2O4)粉末

Super-Luminova

Luminova夜光物料最早为瑞士RC Tritec公司生产,并由日本Nemoto & Co.公司率先申请专立。两家公司在1998年合资组成LumiNova AG Switzerland公司,也正式将这项夜光物料命名为Super-Luminova。它的主要成分为铝酸锶盐(SrAl2O4),具有光致发光(Photoluminescent)特性,能通过光线激发出夜光,其中又以紫外线效果最佳。无辐射又环保的特性,符合时代需求。

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Chromalight夜光物料最早出现于劳力士Deepsea系列中

Chromalight

它是劳力士在2008年所研发的独家夜光材质,最早出现在劳力士Deepsea系列中。它由铝、锶、镝以及铕等金属氧化物所组成粉末,并且以人工方式将它与树脂结合,均匀涂在时标、指针,以及12点钟位置的倒三角形标志上。Chromalight经过高温后变成晶体,并且会散发出蓝色夜光,亮度约为一般夜光的两倍。目前许多劳力士运动表款都在使用Chromalight夜光涂料。

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BALL Watch独家研发的自体发光微型气灯(3H)

微型气灯

BALL Watch独家研发的自体发光微型气灯(3H)是将氚气以稳定的状态放置于内壁喷涂冷光材料的空心矿化玻璃管中,透过电子激发后产生夜光。微型气灯具有体积小与轻盈等特性,因此适合作为刻度与指针等腕表细节的夜光。它的亮度是一般夜光100倍,寿命大约为25年。

下来,我们再看看各家表款的夜光特色设计。

朗格Datograph Up/Down”Lumen”腕表夜光设计

朗格在2018年推出Datograph Up/Down”Lumen”,将夜光元素融入到其经典的计时码表当中。

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表盘的数字底盘涂上夜光涂料,搭配黑色字体,产生更加对比的夜光效果,同时维持了朗格大日期窗以白底黑字呈现的设计。另外测速表圈、计时副表盘、时、分,及动力储存指针覆上夜光涂料。这款表的夜光设计不光是为了在黑暗中可以使佩戴者轻松阅读时间,也具有一定的协调性美感设计。

柏莱士BR 03-92 Full Lum腕表

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柏莱士推出的BR 03-92 Full Lum腕表,推翻了一般表迷对于腕表中哪里该涂上夜光材料的认知。在这款腕表上,刻度与指针在黑暗中不会发光,会发光的是涂上Super-luminova® C3 夜光物料的表盘,用另一种方式在黑暗中读时。品牌还以热压技术将同样的夜光物料压入橡胶表带中,隔着黑色陶瓷表壳与表盘共同散发迷人的青苹果绿光芒。

卡地亚Santos de Cartier Skeleton腕表

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卡地亚Santos de Cartier Skeleton镂空腕表延续了前卫的设计,刻度与剑型指针涂上夜光涂料,在吸收足够的光源后,可以在黑暗中散发迷人的萤光绿夜光。卡地亚将刻度、镂空与夜光这几项元素用如此与众不同的方式来诠释,再搭配以黑色A DLC涂层处理的表壳,替这款充满高度辨识性的经典飞行表增添几分「酷炫」元素。

法穆兰Vanguard Carbon Krypton腕表

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要是你觉得夜光出现在腕表上并不稀奇,那么这款出现在表盘与表壳上,那可就奇特多了,而这样的组合就出现在Franck Muller的Vanguard Carbon Krypton腕表上。专利的Cintrée Curvex表壳具有独特弧度与形状,同时表壳与表盘采用碳纤维打造,呈现有如木头的独特纹理。

H. MOSER 亨利慕时腕表

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为了让表盘呈现鲜艳的蓝色,特别在面盘中间3个圆盘涂上一种陶瓷基底材质Globolight®,与灰色烟燻表盘搭配,相当抢眼。这项材质含有Super-LumiNova夜光物料,在黑暗中会让3个圆盘发出夜光,因此能凸显圆盘上的镂空阿拉伯数字刻度。

HYT H1.0腕表

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纯粹用夜光显示时间十分普遍,但是如果用具有夜光的“液体”来显示可就酷多了!这样的组合,在表圈中唯有HYT能做到。H1.0中能欣赏HYT以古老计时仪器“水钟”为灵感的液体显时绝活。它以包含内壁带有纳米涂层的医用级玻璃毛细管,以及专利微型流体模组来改变液体的流动。通过机心的凸轮来牵动活塞,当凸轮牵动一侧活塞压缩波纹管时,另一侧活塞膨胀放大波纹管,一来一往改变细管内两种不相容液体的流向,彼此交接处则代表当下小时。

芝柏Bridges Cosmos腕表

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这款腕表的表盘分别由12点钟位置的偏心时分盘、中间两侧对称的立体星球,以及6点钟位置的陀飞轮组成,每个部分都拥有夜光陪衬。12点钟位置的偏心时分盘上的指针以及刻度边缘涂上夜光,加上硕大的指针造型,增加黑暗中的辨识性。中间两颗蓝色钛金属立体球体以激光镌刻出图案;3点钟的地球显示两地时间,加上24小时环辨别日夜,9点钟球体显示十二星座,相当特别。

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这款表到了黑暗环境中才会发现其的震撼设计。表盘上星球上的七大洲与星座图会散发耀眼光芒。表盘上的饰纹宛同样涂上夜光物料,与星球相互呼应,让佩戴者在白天与黑夜中都能恣意欣赏芝柏表所带来的全新设计。

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