Next-Gen kannettavan materiaalit: Alumiiniseos vs. magnesium-seos vs. hiilikuitu

Sisällysluettelo:

Next-Gen kannettavan materiaalit: Alumiiniseos vs. magnesium-seos vs. hiilikuitu
Next-Gen kannettavan materiaalit: Alumiiniseos vs. magnesium-seos vs. hiilikuitu

Video: Next-Gen kannettavan materiaalit: Alumiiniseos vs. magnesium-seos vs. hiilikuitu

Video: Next-Gen kannettavan materiaalit: Alumiiniseos vs. magnesium-seos vs. hiilikuitu
Video: За мной гонится Малыш — Michelin ! ► 4 Прохождение Tormented Souls - YouTube 2024, Marraskuu
Anonim
Meillä on tällä hetkellä renessanssin kannettavia tietokoneita, joissa on sekä uskomattomia eritelmiä että erinomaisia hämmästyttäviä muotoilutoimintoja, jotka koristelevat uusimpia malleja. Osana näitä seuraavan sukupolven malleja näemme myös paljon uusia materiaaleja, jotka kulkevat myös kannettaviin tietokoneisiin. Alumiini, magnesium, hiilikuidut, jopa erittäin kova karkaistu Gorilla Glass-näyttää siltä, että jos haluat tehdä uuden high-end-kannettavan tai tabletin, vanhanaikainen muovi ei ole enää vaihtoehto.
Meillä on tällä hetkellä renessanssin kannettavia tietokoneita, joissa on sekä uskomattomia eritelmiä että erinomaisia hämmästyttäviä muotoilutoimintoja, jotka koristelevat uusimpia malleja. Osana näitä seuraavan sukupolven malleja näemme myös paljon uusia materiaaleja, jotka kulkevat myös kannettaviin tietokoneisiin. Alumiini, magnesium, hiilikuidut, jopa erittäin kova karkaistu Gorilla Glass-näyttää siltä, että jos haluat tehdä uuden high-end-kannettavan tai tabletin, vanhanaikainen muovi ei ole enää vaihtoehto.

Mutta mitkä ovat näiden uusien materiaalien hyvät ja huonot puolet ja mikä niistä pitäisi saada reuna, jos valitset malleja? Katsotaanpa.

Alumiiniseos

Jos vanhempi vaihtoehto on kannettavan tietokoneen uuden sukupolven kanssa, se on alumiinia. Applen loistava high-end-PowerBooksin palveluksessa vuodesta 2003, alumiiniseos korvaa vanhempien sukupolvien titaanilejeeringin. Perustelut olivat kaksijakoisia: käyttämällä vanhentamisprosessia metallin viimeistelyn ja värin ratkaisemiseksi, aiempien sukupolvien maalausongelma ratkaistaan ja alumiini on halvempaa ostaa ja työskennellä kuin titaani. Vaikka sen alempi tiheys tarkoittaa sitä, että alumiinikuorien on oltava paksumpia, ylimääräinen jäykkyys johtaa yleensä muotoiluun, joka on vähemmän altis taipumiselle, vääntymiselle ja hammastukselle.

Macbook Airin käyttöönottoa ei ollut, ennen kuin Apple esitteli "unibody" -suunnittelikielen, jossa päärunko (ja myöhemmin seulakokoonpano) muodostettiin yhdestä koneellisesti hiotusta alumiiniseoksesta. Tämä on nyt enemmän tai vähemmän standardi huippuluokan kannettaville tietokoneille. Valmistettaessa näitä erityisiä osia on kallista, se mahdollistaa kannettavien tietokoneiden suunnittelun, jossa on vähemmän runko-osia kokonaisuutena, mikä yksinkertaistaa koko tuotannon ja tekee niistä vähemmän alttiita kehon taipumiselle ja muodonmuutokselle. Joillakin halvalla kuin 300 dollaria ominaisuuksia alumiinirunko malleja, vaikka ilman jauhaa yksiosainen kehon muotoilu. Anodisointia, metalliseoksen käsittelyä, joka voi auttaa lämmön tuhoutumisessa ja korroosionkestävyys, voidaan myös käyttää "värjäämään" alumiinisia eri värejä.

Alumiiniseokset ovat tyypillisesti vahvempia kuin muovit, varsinkin kun niitä käytetään unibody-malleissa. Mutta heillä on joitain melko ilmeisiä alamäkiä: jopa alhaisen alumiinikannettavan suhteellisen paksut kappaleet hikoilevat, jos ne vaikuttavat tarpeeksi kovasti, ja he tekevät niin useammin kuin muovit johtuen joustavuuden puutteesta moniportaisessa alustassa. Alumiini johtaa myös lämpöä paljon paremmin kuin muovi, jolloin jotkut kannettavat tietokoneet altistuvat epämiellyttävälle ylikuumenemiselle. Suunnitteluvaiheessa tarvitaan huomattavaa suunnittelua pitämään kuumia alueita kuten prosessori ja jäähdytyselementit pois alueilta, joissa käyttäjä todennäköisesti koskettaa laitetta pitkään aikaan.
Alumiiniseokset ovat tyypillisesti vahvempia kuin muovit, varsinkin kun niitä käytetään unibody-malleissa. Mutta heillä on joitain melko ilmeisiä alamäkiä: jopa alhaisen alumiinikannettavan suhteellisen paksut kappaleet hikoilevat, jos ne vaikuttavat tarpeeksi kovasti, ja he tekevät niin useammin kuin muovit johtuen joustavuuden puutteesta moniportaisessa alustassa. Alumiini johtaa myös lämpöä paljon paremmin kuin muovi, jolloin jotkut kannettavat tietokoneet altistuvat epämiellyttävälle ylikuumenemiselle. Suunnitteluvaiheessa tarvitaan huomattavaa suunnittelua pitämään kuumia alueita kuten prosessori ja jäähdytyselementit pois alueilta, joissa käyttäjä todennäköisesti koskettaa laitetta pitkään aikaan.

Magnesium Alloy

Magnesiumia, vaihtoehtoa alumiinille, käytetään primaariseoksena kasvavien kannettavien tietokoneiden malleja varten. Se on kevyempi tilavuuden kuin alumiini noin 30% (se on itse asiassa kevyin rakenteellisesti käytetty metalli maailmassa), kun taas on suurempi lujuus-painosuhde. Tämä sallii magnesiumseoksesta valmistettujen elektroniikkalaitteiden olevan ohuempia kuin vastaavat alumiinimallit, joilla on sama yleinen kestävyys. Magnesium on myös vähemmän lämpöä johtava, joten suunnittelijoilla on enemmän vapautta sijoittaa sisäisiä komponentteja, jotka eivät aiheuta epämiellyttävää kuumaa tapausta.

Magnesiumia on yleensä helpompi käyttää kuin alumiini valmistuksen kannalta, avaamalla uusia muotoilukykyjä kannettaville tietokoneille ja tablettien valmistajille. Valitettavasti se on myös huomattavasti kalliimpaa kuin metalli. Tämän kompensoimiseksi valmistajat yhdistävät joskus magnesiumkuoret halvempien muoviosien kanssa rungossa tai sisäalueilla kuten kämmentuki. Täysi magnesiumpuinen malli, kuten Surface Pro ja HP ENVY- ja Lenovo ThinkPad -linjojen premium-merkinnät, ovat yleensä kalliimpia kuin vertailukelpoiset mallit.
Magnesiumia on yleensä helpompi käyttää kuin alumiini valmistuksen kannalta, avaamalla uusia muotoilukykyjä kannettaville tietokoneille ja tablettien valmistajille. Valitettavasti se on myös huomattavasti kalliimpaa kuin metalli. Tämän kompensoimiseksi valmistajat yhdistävät joskus magnesiumkuoret halvempien muoviosien kanssa rungossa tai sisäalueilla kuten kämmentuki. Täysi magnesiumpuinen malli, kuten Surface Pro ja HP ENVY- ja Lenovo ThinkPad -linjojen premium-merkinnät, ovat yleensä kalliimpia kuin vertailukelpoiset mallit.
Alumiiniseoksen ja magnesiumseoksen välille ei todellakaan ole tarpeeksi eroa säätää uuden kannettavan tietokoneen ostoa tavalla tai toisella. Lisääntyneen jäykkyyden vuoksi magnesiumkotelo saattaa olla vähemmän todennäköistä taipua tai leviää kuin alumiini, mutta se on myös alttiimpi halkeilla lisääntyneen paineen kanssa. Lämpöominaisuudet eivät todennäköisesti ole kaikki havaittavissa (koska valmistajat ovat tulleet varsin hyviksi sisäisen lämmön hallinnassa). Ellei aiot käyttää jatkuvasti kannettavaa tietokonetta korkeissa lämpötiloissa, sisäisten eritelmien olisi todennäköisesti oltava kiireellisempi huolenaihe.
Alumiiniseoksen ja magnesiumseoksen välille ei todellakaan ole tarpeeksi eroa säätää uuden kannettavan tietokoneen ostoa tavalla tai toisella. Lisääntyneen jäykkyyden vuoksi magnesiumkotelo saattaa olla vähemmän todennäköistä taipua tai leviää kuin alumiini, mutta se on myös alttiimpi halkeilla lisääntyneen paineen kanssa. Lämpöominaisuudet eivät todennäköisesti ole kaikki havaittavissa (koska valmistajat ovat tulleet varsin hyviksi sisäisen lämmön hallinnassa). Ellei aiot käyttää jatkuvasti kannettavaa tietokonetta korkeissa lämpötiloissa, sisäisten eritelmien olisi todennäköisesti oltava kiireellisempi huolenaihe.

Hiilikuitu

Hiilikuitu on harvoin virheellinen: materiaali, joka on niin yleisesti kuvattu lentokoneissa ja urheiluautoissa, on itse asiassa yhdistelmä molemmista kudotusta hiilipohjasta ja alkeellisemmista polymeeripohjista. Pohjimmiltaan se on korkean teknologian muovia, joka on vahvistettu synteettisellä hiilellä. Tuloksena on materiaali, jolla on erittäin suuri painon ja lujuuden välinen suhde, mikä mahdollistaa metallin tai metalliseoksen samanlaisen suojan murto-osalla painosta.

Näyttää myös todella hyvältä. Useimmat valmistajat haluavat esitellä hiilikuitumateriaalia suunnitelmissaan, jolloin syntyy erottuva harmaa ja musta kuto, joka on heti tunnistettavissa.

Materiaali on ainakin joillakin tavoin helpompaa muotoutua ja muotoilla kuin metallilla, mikä vaatii vain yksinkertaisen valumuottin suurempien kappaleiden sijaan koneellisesti ohjattuun jyrsintäprosessiin. Hiilikuitu johtaa lämpöä murto-osalla joko alumiinin tai magnesiumin nopeudesta, joten se on ihanteellinen valinta kannettavalle tietokoneelle, jossa käyttäjät todennäköisesti asettavat ihon, kuten kämmentuki.
Materiaali on ainakin joillakin tavoin helpompaa muotoutua ja muotoilla kuin metallilla, mikä vaatii vain yksinkertaisen valumuottin suurempien kappaleiden sijaan koneellisesti ohjattuun jyrsintäprosessiin. Hiilikuitu johtaa lämpöä murto-osalla joko alumiinin tai magnesiumin nopeudesta, joten se on ihanteellinen valinta kannettavalle tietokoneelle, jossa käyttäjät todennäköisesti asettavat ihon, kuten kämmentuki.

Kuitenkin hiilikuiduilla on joitain selviä haittoja tavanomaisten kannettavien materiaalien kohdalla. Koska se on hiilikuitukomposiitti ja hauras polymeeri, sen pinta ei ole läheskään yhtä kestävä kuin kudottu sisustus - se on paljon alttiimpia näkyville naarmuille ja hilseille. Alla olevat komponentit saattavat olla lähes yhtä turvallisia kuin metallin alapuolella, mutta nurkkaan pudotus tai lävistysvaikutus näyttävät edelleen melko huonolta. Hiilikuitu on myös paljon kalliimpaa tuottaa kuin magnesiumseos.

Tämän vuoksi sitä käytetään ensisijaisesti yhdistelmämateriaalina, jossa tapauksissa käytetään kevyitä ja houkuttelevia hiilikuituja sisätiloissa, kuten kämmentuessa ja kosketusalustassa, kun seoksella on metalliseos ulkoapäin. Tietääkseni ei ole ollut kokonaan hiilikuidusta valmistettua kannettavaa kehoa (vaikka muutamia älypuhelimia on tehty rakenteellisesti samanlaisesta Kevlarista).
Tämän vuoksi sitä käytetään ensisijaisesti yhdistelmämateriaalina, jossa tapauksissa käytetään kevyitä ja houkuttelevia hiilikuituja sisätiloissa, kuten kämmentuessa ja kosketusalustassa, kun seoksella on metalliseos ulkoapäin. Tietääkseni ei ole ollut kokonaan hiilikuidusta valmistettua kannettavaa kehoa (vaikka muutamia älypuhelimia on tehty rakenteellisesti samanlaisesta Kevlarista).

Karkaistu lasi

Älypuhelimien nousu 2000-luvun lopulla teki karkaistusta lasista - erityisesti Corningin patentoidusta Gorilla Glassista, joka on äskettäin harkittu rakennemateriaali kaikenlaisille elektroniikalle. Kosketusnäytönohjaimien melkoisen ilmeisen käytön lisäksi jotkut uudemmat mallit ovat käyttäneet karkaistua lasia kannettaville kannille ja jopa tasokkaille, sileästi seurattaville kosketuslevyille.

Moderni karkaistu lasi on upeita tavaroita, joissa on naarmuuntumisvastus, joka on melkein yhtä hyvä kuin synteettinen safiiri. Se tuntuu myös melko mukavalta, ja se on nyt suhteellisen halpa integroida kannettavan tietokoneen muotoiluun. Koska ASUS: n valmistajilla on jo valtavia älypuhelinten tilauksia, miksi ei pidä kiinni kannettavasta tietokoneesta?
Moderni karkaistu lasi on upeita tavaroita, joissa on naarmuuntumisvastus, joka on melkein yhtä hyvä kuin synteettinen safiiri. Se tuntuu myös melko mukavalta, ja se on nyt suhteellisen halpa integroida kannettavan tietokoneen muotoiluun. Koska ASUS: n valmistajilla on jo valtavia älypuhelinten tilauksia, miksi ei pidä kiinni kannettavasta tietokoneesta?

Mutta muistakaa, että karkaistu lasi on vielä … no, lasia. Se voi olla naarmuuntumatonta ja vähemmän todennäköisesti rikkoa kuin tyypillinen ikkunalaatta, mutta pudotus mihin tahansa kohtuullisen kovaan pintaan pilkkoo edelleen näytöt, kannet ja kosketuslevyt. Lääketieteellisen kannettavan tietokoneen materiaalina karkaistu lasi on kosmeettinen lisäys, eikä erityisen kestävä.

Kuvanlähteet: Dell, ASUS, Lenovo, HP

Suositeltava: