夜光手表哪款好一点的(关于腕表品牌的夜光表)

手表总有很多因素吸引越来越多的人为其着迷,其中表盘上的夜光效果就是其一。这一能够在黑暗的环境中清晰地读取表盘上时间的功能,成为了手表上一种独特的魅力。而成就了这一份独特魅力,解决了手表易读性的问题的“夜光”功能,说起来要追溯到手表本身的历史以及技术的发展。

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随着科技越发发达,夜光上所应用的材料结合了不同的化学物质带来各种不同色彩的夜光效果,而最早的在表盘使用夜光材质是在1900年代初期。

夜光表发展简史

1898年玛丽(Marie Curie)和皮埃尔·居里(Pierre Curie)共同发现“镭”元素,之后居里夫人研究发现“镭”元素在黑暗的环境下会发出淡淡的光。

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后来,有人发现“镭”元素与硫化锌混合,硫化锌可以不需要被光源照射,就能自己发光(硫化锌是早期夜光粉的基质,但由于它本身只具有磷光特性,并不具备发光的特效(即在阳光或灯光照射后得到激发,会持续发一定时间的光,但时间较短))。

而这一发现在1915年,被意大利皇家海军军表沛纳海应用到手表上,并于同年8月申请了专利,至此这种夜光材质开始被广泛利用。

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虽然“镭”与硫化锌两者之间的结合,镭的放射性性质能够触发硫化锌中的磷光体,但是这种发射性元素同时也会破坏了发光材质的结构,导致夜光效果使用了一段时间后越发的黯淡,另外,“镭”如果长期佩戴会给人体造成伤害,特别对于这时期在制表厂上班的工人,更是一种可“致命”的危险性材质。

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表盘上的“ RA SWISS MADE RA”代表采用“镭”元素夜光。

1927年,由于长期接触使用“镭”,制表厂部分工人患得多种疾病,甚至还有因为摄入(由于纯手工的制表过程,工人(多为女性)需要将材料施加到表盘和指针上,因此她们用舌头将油漆刷的笔尖,舔到极细,以便将发光材质涂到所需之处)而死亡的案例。随着各种隐患爆发,“镭”的不健康性越来越广为人知,在手表上的使用也逐渐减少。

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1949年,沛纳海用一种新的自发光技术Luminor取代了镭元素,并于同年的1月11日以“ Luminor”作为商标注册专利。

这个夜光技术中采用了另外一种放射性元素“氚”作为基质,这种“氚”元素相较于“镭”相对安全,但是它发光的时限有限(在使用过程会随着时间逐渐老化直至失去亮度)。而这点并不阻碍“氚”在之后的几十年间,直接取代了“镭”的使用。

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直到1990年代初期,一名日本男子Nemoto Kenzo成立自己的发光涂料公司Nemoto&Co.,并开发一种新的夜光技术LumiNova,并为此技术注册了专利。LumiNova是当时首个不含任何反射性元素的夜光涂料。

后来,Neomoto&Co.与瑞士公司RC TRITEC Ltd.一起成立了LumiNova AG Switzerland公司,共同推出了Super-LumiNova,并开始向瑞士钟表提供该技术。

Super-LumiNova.

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Super-LumiNova属于光致发光类,即这种材质只要暴露在有光源的地方后,就能发出明亮的光,再随着时间的流逝亮度逐渐减弱(缺点),因此Super-LumiNova的发光程度取决于激发的饱和度,这就好比光电池的“光伏效应”。

而它的优点之一在于拥有十分强的耐光性,即就算长时间暴露在强烈的阳光下,也不会产生变色的问题。

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另外,Super-LumiNova采用的是稀土基碱土铝酸盐夜光材料,这种材料不含任何放射性元素,对比传统的夜光材质更加安全稳定。

同时,Super-LumiNova的亮度比传统的夜光材质亮10倍以及它还可以加入不同的颜色成分,包括蓝色绿色紫色白色黄色橙色粉红色深蓝色等。

而现在配备Super-LumiNova的大多数手表都使用以下代码区分颜色跟亮度:C1 –白色,亮度约31%;C3 –黄色,亮度最高100%;C5 –黄绿色,亮度89%;C7 –绿色,亮度84%;C9 –蓝绿色,亮度83%;BGW9 –浅蓝白色,亮度95%。BGW9在相对亮度方面排名第二,C3排名第一,而C1其相对亮度是Super-LumiNova颜色中最低的一种。

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Super-LumiNova的颜色

自Super-LumiNova的推出,便开启了属于它的时代,纵观现在表坛,绝大部分的夜光表都采用的是Super-LumiNova。

但也有部分的品牌还在采用“氚”元素作为夜光材料,例如,波尔(Ball)、播威(Bovet)等;还有部分品牌制造了属于自己的专利夜光技术,例如,精工、劳力士等。

各大品牌的夜光技术专利

波尔(Ball)—自体发光微型气灯(Gas Light)

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波尔手表被称为夜光之王,因为在其夜光表之上均配备了专利的波尔设计的自体发光微型气灯(Gas Light)技术。

这种夜光技术可以不依靠阳光、电池长期给表面提供超级亮光(亮度比荧光涂料高达100倍),但其亮度会随使用年期的增长而逐渐减弱(该问题可以通过更换全新的表面恢复)。

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波尔工程师表盘中的内圈24小时指示采用冰蓝色Super-LumiNova夜光效果,与绿色、橙色和黄色的自体发光微型气灯技术完美搭配。

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波尔Engineer II表款夜光效果

这种先进的技术实现,是将氚气(3H)储存密封在一个空心的矿化玻璃管中,同时在管的内壁喷涂了冷光材料,来将氚气的电子激发,从而散发出亮光,这跟电视机屏幕发出亮光的原理大致相同。

再利用二氧化碳(CO2 )激光技术,就可以制造出这种3H自体发光微型气灯。这种技术本身就具备了体积小、精确、轻盈等优点,再加上将这些发光微型气灯镶嵌在手表的指针与表盘上,可以避免损毁的风险的同时不会产生任何对人体有害的辐射。

精工—Lumi Brite(智慧光能)

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采用LumiBrite的精工表

精工研发的Lumi Brite(智慧光能),是后来品牌新开发出的荧光涂料,其特性是能够在明亮环境下,快速地吸收并储存光能,于黑暗的环境中释放能量发光,然后随着储存的能量释放,亮度逐渐减弱。比如说,带有Lumi Brite的表款放置在室内灯光下10分钟,便可持续发光5 ~ 8 个小时。

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另外,Lumi Brite的亮度要比传统的夜光涂料亮10倍,比如,上文所提及的Super-LumiNova C1和C3,C3在“充满电”后, 最高亮度可维持约10分钟,然后正常亮度保持约3-5小时,C1的亮度则在45分钟左右就开始变暗,即使在最亮的情况下也要比C3暗很多。而LumiBrite的亮度跟相对亮度最高的C1一样亮。

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精工Lumibrite与Super-LumiNova亮度第二的BGW9夜光亮度对比

朗格 —紫外线激发磷荧光粉发光

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朗格旗下的Lange系列和Zeitwerk(猫头鹰)系列是品牌两个标志性表款,在这两个系列表款上所使用的夜光技术是通过在半透明的蓝宝石水晶玻璃表盘上增添两层特别的涂层(金属银镀膜、氧化钛涂层),来过滤大部分的可见光,但不包括紫外光谱。再通过紫外光的作用激发磷荧光粉来发光。

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表盘上的半透明蓝宝石玻璃

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紫外线下的Datograph表款

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Datograph表款的夜光效果

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朗格 LANGE 1 夜光效果

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猫头鹰夜光效果

这样一来,表款上精巧数字盘装置和精致的细节都会在白天清晰易见、易读。

劳力士—Chromalight

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分别使用Chromalight和Super-LumiNova的劳力士表款夜光效果

劳力士在1998年开始使用Luminova,再于2000年升级使用Super-LumiNova。

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2008年,劳力士在鬼王(Deepsea Sea-Dweller)表款上首次使用了品牌研发的Chromaligh夜光涂料。这种Chromaligh夜光涂料在黑暗中散发出蓝色的色调,并且Chromalight的亮度可以持续长达8个小时左右。

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表款采用劳力士Chromalight的蓝色夜光效果

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劳力士表款采用Super-LumiNova的绿色夜光效果

后来,劳力士旗下的系列大部分都开始采用Chromalight,当然也有部分表款仍旧采用Super-LumiNova。

而怎么快速区分表款使用的是Super-LumiNova还是Chromalight?看其在黑暗中散发的颜色:Super-LumiNova为绿色,Chromalight为蓝色。

宝珀—夜光粘合剂

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2003年,宝珀在其标志性系列五十噚50周年限量版表款上,首次采用了蓝宝石表圈,并且专门为蓝宝石表圈研发了一种特殊的夜光粘合剂,目的是为了让表圈与不同材质的表壳以及荧光刻度能够更为牢固的粘合为一体。这种夜光粘合技术也成为了其首创的专利。

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