Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Im Labor angebaute Sakura Pink Saphir Uhrenkasten Luxus Kratzfeste
1. Produktübersicht
Das im Labor gebaute Sakura Pink Sapphire-Uhrgehäuse ist eine hochmoderne Kreation, die die Brillanz der synthetischen Edelsteintechnologie mit modernem Uhrentwurf verbindet.Hergestellt aus hochreinem Einkristallsafir (Al2O3), bietet dieses Gehäuse außergewöhnliche Härte, hervorragende Transparenz, hohe Verschleißfestigkeit und eine dauerhafte ästhetische Anziehungskraft.Strahlender Ton, inspiriert von Kirschblüten und durch präzise Doping von Chrom (Cr) und Titan (Ti) während der Wachstumsphase erreicht.
Dieses Saphir-Uhrgehäuse ist nicht nur ein Mode-Statement, es ist ein technologisches Wunder.es ist praktisch kratzfest bei täglichem Gebrauch und behält seine Klarheit und Brillanz im Laufe der ZeitEs ist ideal für Premium-Uhrmarken, die sich durch Innovation, Farbe und Leistung unterscheiden wollen.
Das Sakura-rosa-Saphirgehäuse verleiht den Uhren ein warmes, weibliches und modernes Flair und ist daher besonders beliebt bei limitierten Modellen, Luxussportuhren und Designerkollektionen.
2. Safire Uhrenkasten Herstellungsprinzipien
Die Herstellung eines in einem Labor angebauten Saphir-Uhrgehäuses erfordert einen komplexen, aber präzise gesteuerten Prozess in mehreren Schritten:
a. Kristallwachstum
Der Ausgangsstoff ist einkristalliner Saphir, der mit einer der folgenden Methoden angebaut wird:
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Verneuil (Flamme Fusion) Methode: Eine schnelle, kostengünstige Technik, bei der durch eine Oxidwasserstoffflamme geschmolzenes Aluminium-Oxidpulver eine Kugel auf einem rotierenden Sockel bildet.
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Kyropoulos- oder Czochralski-Methode: Wird verwendet, um größere, einheitlichere Kugeln mit besserer Kontrolle über innere Defekte und Farbverteilung zu züchten.
Bei beiden Methoden werden in Spurenmengen Chrom- und Titan-Dopantien eingeführt, um den gewünschten rosa Farbton zu erzielen.
b. Präzisionsbearbeitung
Die angebaute Kristallkugel wird in handhabbare Blöcke geschnitten und mit diamantbeschichteten Werkzeugen einer CNC-Bearbeitung unterzogen.
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Formgebung: Drehmaschine, die den Kristall in präzise Uhrkastenformen schneidet.
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Bohrungen: Schaffung von Öffnungen für Krone, Knöpfe und Bewegungshäuser.
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Polstern: Die mehrstufige Feinschlickerung sorgt für optische Klarheit und Oberflächenglattheit sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenfläche.
Aufgrund der extremen Härte des Saphirs ist die Bearbeitung zeitaufwändig und muss mit speziellen Werkzeugen und Kühlmitteln durchgeführt werden, um thermische Belastungen oder Mikrofraktionen zu vermeiden.
c. Montage und Wärmebehandlung
Die bearbeiteten Bauteile werden thermisch gegießt, um die innere Belastung abzubauen, gefolgt von einer Ultraschallreinigung.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, je nach Uhrentwurf.
Das Endprodukt verbindet künstlerische Eleganz mit industrieller Haltbarkeit ̇ jedes Stück ist das Ergebnis von hunderten Stunden technischer und veredelnder Arbeit.
3. Spezifikationsblatt für Saphir
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Chemische Formel | Al2O3 (Reinheit ≥ 99,99%) |
Kristallstruktur | Trigonal (Sechseckensystem), Raumgruppe R-3c |
Kristallorientierung | C-Ebene (0001), A-Ebene (11-20), R-Ebene (1-102), M-Ebene (10-10), anpassbar |
Farbe | Farblos, blau, rosa, gelb, grün, lila (unter Kontrolle durch Dopantien wie Ti, Fe, Cr, Ni usw.) |
Transparenz | Transparent bis durchscheinend (Industrie: Volltransparenz; Juwel: Vorzugsweise augenreine Klarheit) |
Brechungsindex | 1.762 ¢ 1.770 |
Zuwiderhandlung | - Nein.008 |
Dichte / spezifische Schwerkraft | 30,95 4,00 g/cm3 |
Mohs-Härte | 9 (nach Diamant) |
Dispersion | 0.018 (niedriges Feuer; nicht so funkelnd wie Diamant) |
Wärmeleitfähigkeit | ~ 35 W/m·K @ 300K |
Schmelzpunkt | ~2050°C |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung | ~ 5,0 × 10−6 /K (nach der C-Achse) |
Optische Übertragungsbereiche | 150 nm 5500 nm (Tiefe UV bis mittlere IR) |
Elektrische Widerstandsfähigkeit | > 1014 Ω·cm (ausgezeichneter elektrischer Isolator) |
Glanz | mit einer Dicke von mehr als 0,05 mm |
Einbeziehungen | Typischerweise minimal; gekrümmte Striae und Gasblasen können vorhanden sein (Identifikationshinweis) |
Fluoreszenz (UV) | Normalerweise keine, obwohl rosa/orangefarbene Steine unter UV-Kurzwellen leicht fluoreszieren können |
Verfügbare Formen | Stäbe, Wafer, Zylinder, Kuppeln, runde Platten, Linsen, Würfel, Prismen, Edelsteine |
Häufige Größen | mit einem Durchmesser von 2 mm bis 300 mm für industrielle Anwendungen |
Oberflächenbearbeitung | Optische Poliermittel (Ra < 1 nm), gemahlen (Ra < 1 μm) |
Wachstumsmethoden | Verneuil (Flammenfusion), Kyropoulos (KY), Czochralski (CZ), EFG, HEM |
Anwendungen | Uhren, optische Fenster, IR-Sensoren, LED-Substrate, Smartphone-Linsen, Schmuck, Lasersysteme |
Stabilität | Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wärmeschlag, Korrosion und chemische Angriffe |
Haltbarkeit | Ausgezeichnet für harte Umgebungen (mechanische, thermische, chemische) |
4Anwendungen von Saphir in der Schmuck- und Uhrenindustrie
Saphir ist aufgrund seiner außergewöhnlichen optischen, mechanischen und chemischen Eigenschaften zu einem Eckpfeiler für hochwertige Schmuckwaren und Uhren geworden.
a. Uhrmacher
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Beobachtungsfälle: Zunehmend von Luxusuhrmacher (z. B. Richard Mille, Bell & Ross) für seine Transparenz, Farbvariabilität und Haltbarkeit angenommen.
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Kristallfenster: Synthetischer Saphir ist aufgrund seiner Kratzfestigkeit der Standard für Kristalle für Uhrenfassaden.
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Rückstände: Durchsichtige Saphirrückplatten ermöglichen die Betrachtung komplexer Uhrbewegungen.
b. Schmuckwaren
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Farbige Edelsteine: In einem Labor angebaute Saphiren werden häufig als Ersatz für Naturrubine, Saphiren und schöne Edelsteine verwendet.
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Benutzerdefiniertes Zubehör: In Modehängen, Ohrringen und Anhängern wird oft ein farbiger Saphir verwendet, weil er günstig und schön ist.
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Luxus-Smartgeräte: Premium-Smartwatches, Fitnessbänder und Wearables sind mit Saphir-Bildschirmen ausgestattet, die für ihre Zähigkeit und Klarheit sorgen.
c. Über Schmuck hinaus
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Optische Fenster und Linsen: Verwendet in wissenschaftlichen Instrumenten und hochenergetischen Lasersystemen.
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Luxus-Verbraucherelektronik: Saphirknöpfe, Kamerahülsen und biometrische Scanner.
Die Anpassungsfähigkeit und das Ansehen des Saphirs machen ihn zu einem der begehrtesten synthetischen Materialien in Mode und Funktion.
5Häufig gestellte Fragen zu Saphir-Uhrgehäusen
F1: Ist Saphir wirklich so kratzfest?
A:Ja, Saphir hat eine Härte von 9 auf der Mohs-Härteskala, nur hinter dem Diamant zurückgeblieben (10).Dadurch eignet es sich hervorragend für Gehäuse und Kristalle, die täglich getragen werden müssen..
F2: Wird die rosa Farbe der Sakura mit der Zeit verblassen?
A:Nein, die Farbe entsteht durch atomare Doppelung von Übergangsmetallen in das Saphir-Kristallgitter.
F3: Was ist der Unterschied zwischen einem im Labor gezüchteten und einem natürlichen Saphir?
A:Chemisch und physikalisch sind sie nahezu identisch.Ursprung- Laborgewachsener Saphir entsteht in einer kontrollierten Umgebung, frei von Einschlüssen oder Verunreinigungen, was ihn einheitlicher und kostengünstiger macht als natürlichen Saphir.
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