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硅遊絲或被棄用,歐米茄母公司Swatch聯合愛彼推出新材質遊絲啦!

硅遊絲或被棄用,歐米茄母公司Swatch聯合愛彼推出新材質遊絲啦!

今日,全球最大的鐘錶集團SwatchGroup在官網宣布,其與著名高端奢侈鐘錶品牌愛彼聯合推出一款名為「Nivachron」的新遊絲。據稱,這種遊絲使用合金原材料以「鈦」為基底。而此之前,不僅Swatch Group集團本身,連同愛彼等全世界其他的鐘錶品牌使用的遊絲材料普遍為鎳鐵基底。新款Nivachron遊絲具有許多優點。它可以顯著降低磁場對手錶運行的影響,可有效抵抗溫度變化。此外,它還具有出色的抗衝擊性。最終,所有這些優點都可以顯著改善手錶的性能。

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鐘錶能夠準確地顯示時間的關鍵在於「擺的周期性」,而在機械手錶上,遊絲是連接擺輪的唯一零件。雖然在歷史上出現過靠磁力連接的手錶,但都是概念款,無法量產。所以可以說,遊絲是機械手錶內第二重要的零件。

遊絲使用的原材料大多是做恆彈性合金,它和其他金屬材料的顯著區別就是,它的彈性模量在一定的溫度範圍內保持恆定或者絕對值接近零。使用恆彈性合金可以大大減少外界溫度對於手錶走時精度的影響。因為遊絲作為機械手錶的核心零部件,一點輕微的改變就可以對精度產生巨大的影響。比如當溫度升高時,遊絲熱脹長度變長,手錶走時就會變慢;當溫度降低時,遊絲冷縮長度變短,手錶走時就會變快。

而遊絲除了具有恆彈性以外,還得防磁、防震、具有足夠的強度和彈性、良好的穩定性和可加工性。

早期製造的遊絲是採用低碳鋼,這種材料製成的遊絲對溫度和磁力及其敏感,採用這樣的遊絲鐘錶的誤差一天能有好幾分鐘。並且碳鋼遊絲彈性係數較低,無形中也增加了發條動力的消耗。一旦鐘錶進水,導致遊絲生鏽腐蝕,整個手錶就壞掉了。當時的製表師迫切地尋找各種材料用以解決這些問題。

1846年,江詩丹頓就已經嘗試使用銅質遊絲和擺輪,但由於銅類金屬的彈性性能和其他機械性能不足就放棄了。當時瑞士還成立了防磁金屬研究會,作為協會成員,江詩丹頓製成了第一批使用鈀金屬遊絲的鐘錶。在1872年鐘錶品牌朗格的創始人理查朗格就註冊了鋁合金的零件及擺輪遊絲專利。甚至在1883年, E. J. Dent 採用了玻璃製作遊絲,這樣的遊絲不生鏽不受磁,但是由於昂貴和易碎不得不放棄。1885年江詩丹頓製造了一枚擺輪、遊絲、擒縱夾板、齒輪均由鈀合金製造,擒縱叉為銅質、並使用金質擒縱輪的鐘錶。另外江詩丹頓在日內瓦天文台屢獲榮譽的一大法寶就是使用了日內瓦黃金加工廠提供的黃金擺輪和遊絲。很顯然,黃金、鈀金、玻璃、鋁並不適合作為遊絲原料大規模生產使用。

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當時大部分普通鐘錶還是使用傳統的低碳鋼遊絲,並使用「雙合金溫差自動補償擺輪」來調節因溫差所造成遊絲有效長度改變而產生誤差的問題,這種擺輪通常外圈是黃銅材質、內圈為鋼材,當溫度變化發生熱脹冷縮的情況時,利用外圈金屬膨脹係數大於內圈的物理特性自動調節溫度對遊絲所造成的誤差。

一般的純金屬隨著溫度的提高,原子間的結合力就會逐漸下降,由其製成的遊絲恆彈性就會改變。對於恆彈性金屬的研究重心就在於合金,可一直沒有顯著成果。直到生於瑞士的法國物理學家Charles Edouard Guillaume出現,他通過大量的研究發現含36%鎳的鐵鎳合金對溫度敏感程度特別小,不會隨溫度升高發生大幅度膨脹。這對基於長度的等時性遊絲極其重要,他於1896年研發Invar鎳鐵合金,取名來自「invariable」的縮寫,也就是「不變」的意思。而後他應日內瓦大學歷史自然教授也同時是鐘錶匠的Paul Perret的請求,開始研究鎳鐵合金的恆彈性,1904年他發現在鐵鎳合金中加入鉻,可以顯著提高成品遊絲性能。在鐵鎳合金中添加鉻,當鉻含量達到12%,鎳含量到達36%時,合金的熱膨脹係數絕對值趨近於零並且在室溫範圍內係數改變特別平緩。P.Chevenard在Guillaume的指導下,完善了配方,製成了Elinvar,並最後定型生產。Guillaume發明了Inver因瓦不變合金,因為這一跨時代的研究Guillaume獲得了1920年諾貝爾物理學獎,這是目前唯一來自製表領域的成果獲得諾比爾獎殊榮。

因為Guillaume當時得到了法國專業合金生產商———殷菲公司(Imphy Alloys)支持,作為因瓦合金(Invar)的合作發明者。殷菲公司率先生產了Elinvar合金,並與1920作為商品推出,在市場上花了差不多10年,Elinvar合金取代了近三百年的碳鋼。

到了1933年,R.Straumann在德國真空冶煉公司完善了Elinvar合金的配方製成了全新的Nivarox合金,此乃Nivarox SA公司的起源。1984年,Nivarox SA 和瑞士一家鐘錶零件加工商Fabriques d"Assortiments Réunis (FAR)合併,改名為 Nivarox-FAR。 Nivarox-FAR公司是瑞士擺陀及擒縱機構零部件製作領域的專業翹楚。1985年 Nivarox-FAR被Swatch Group收購,而後由於技術的壟斷性和Swatch集團的大力扶持,Nivarox-FAR徹底佔領了世界遊絲的市場。就連Swatch集團競爭對手LVMH集團和Richemont集團也不得不使用Nivarox-FAR的產品。Nivarox-FAR可以說是世界鐘錶生產業的隱藏大鱷,市場的壟斷程度勝於「ETA機芯」。

對於製表技藝的提高是無止境的,Nivarox合金很好,但卻不是最好。同時海耶克通過Nivarox-FAR緊緊掐住了對手的脖子。其中的一些品牌看見了危機,產生了些許的憂患意識,如Rolex、雅典、百達翡麗紛紛開始另尋它路。

硅遊絲或被棄用,歐米茄母公司Swatch聯合愛彼推出新材質遊絲啦!

百達翡麗、勞力士、斯沃琪集團、雅典在上世紀聯合出資和瑞士NeuchateI納沙泰爾大學附屬的瑞士電子和微技術公司(CSEM)聯合開發使用一種非金屬材質——硅。使用硅材料製成的遊絲具有恆彈性以外,還防磁、防震、具有足夠的強度和彈性、良好的穩定性和可加工性。

可以說,「硅」是鐘錶行業幾個世紀以來迎來的最跨時代的一次材質革新。在其後的日子裡面,硅不僅被用於製作遊絲,甚至還被用於擒縱叉、擒縱輪、擺輪等核心零部件的生產。

不過雖然硅材質有無可比擬的優勢,但是卻有一個缺點,那就是作為非金屬材料,相對於原來的合金,它更易碎。直白一點說,硅零部件就是「偏科生」,某些學科成績異常優異,某些學科短板明顯。

硅遊絲或被棄用,歐米茄母公司Swatch聯合愛彼推出新材質遊絲啦!

百達翡麗是最早參與研發硅材料的鐘錶企業。2006年百達翡麗第一次在量產款式Ref.5250上使用了硅質擒縱,因為當時乃『新材質』,實際佩戴的穩定性未知,所以PP很「豪氣」地承諾了5年的保修。而同樣是首批參與研發的勞力士也很謹慎,勞力士先在小尺寸Cal.2236機芯上使用了硅遊絲,搭載於需求量較小的女表。這樣的做法被普遍認為是給自己留下足夠的緩衝時間,倘若在暢銷的男款手錶上使用硅材質,一旦出現差錯,對品牌形象無疑是巨大的打擊。

歷經十餘年、幾十品牌、上百萬消費者的實際測試,硅材料反映出來的問題並沒有大家相信中那麼地多、那麼地恐怖。雖然硅相較於傳統的金屬材料更易碎,但只要是合理使用,其損壞的幾率極低,低到不用擔憂。硅材質零部件的現在體現出來的短板主要是在後期保養維修上,因為其乃一體成型,無法後期拼接、維修。一旦損壞,只能去官方售後整體更換,在第三方機構難以得到匹配的零件。

使用硅材質零部件的手錶對於後期保養維修的要求更高,官方可以滿足。但對於手錶品牌來講,第三方的鐘錶維修人員是不可能避免的,官方不可能把售後服務中心開遍全球。所以大家也在尋找遊絲製作材料的平衡點,既要「好用」又要「穩定」,可以普及。

硅遊絲或被棄用,歐米茄母公司Swatch聯合愛彼推出新材質遊絲啦!

比如,勞力士現在普遍使用的就是就是俗稱為「藍鈮」的金屬遊絲。2000年,勞力士成功研製出一種革新遊絲,並取得專利,官方稱其為Parachrom遊絲。其合金材料由鈮niobium、鋯zirconium金屬等組成,早期的Parachrom遊絲乃銀白色。

2005年,勞力士又採用一項新專利技術,改進Parachrom遊絲的表面,進一步完善遊絲的長期穩定性,並賦予此遊絲獨有的藍色特徵。Parachrom遊絲於 2000年首先用於迪通拿Daytona的4130型機芯,並漸漸配備於蚝式系列所有男裝腕錶機芯之中。

硅遊絲或被棄用,歐米茄母公司Swatch聯合愛彼推出新材質遊絲啦!

按照目前Swatch Group集團在其官網給出介紹的措辭,可以明顯地得知新遊絲「Nivachron」沒有硅遊絲在防磁、恆彈性、防震等性能上好,但是優於普通的Nivarox遊絲。換句話說,「Nivachron」乃處於硅遊絲和Nivarox遊絲之間的平衡點,既「好用」又「穩定」。

在成千上萬的合金配方中,找出最合適的一種,不僅耗費巨資,而且耗費時間。今天,Swatch Group和鐘錶品牌愛彼高調宣布,肯定不是搞著玩。性能更均衡的「Nivachron」遊絲的推出,或導致「偏科生」」硅遊絲被棄用。

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