当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]苹果早在2010年就取得了液态金属的使用权,之后有媒体预言,苹果将会在下一代iPhone产品线使用液态金属制造技术。不过,最近又有新的传闻称,苹果迟迟没有使用液态金属的原因是:待该技术基本成熟之时,运用到最新的

苹果早在2010年就取得了液态金属的使用权,之后有媒体预言,苹果将会在下一代iPhone产品线使用液态金属制造技术不过,最近又有新的传闻称,苹果迟迟没有使用液态金属的原因是:待该技术基本成熟之时,运用到最新的MacBook产品线上

机身设计小巧的MacBook Air最有可能首先使用液态金属来制造

液态金属的第一项应用是苹果的SIM卡取卡针,苹果早在iPhone 3G时代便开启了液态金属的产业化应用。现今的iPhone 4S的取卡针也是液态金属的杰作。

外界普遍认为,苹果采用液态金属来制造产品的初衷是看中了液态金属的强度非常高,可抵御高强度的刮擦以及碰撞,可以随时恢复到固定的形状,如果将其用在如笔记本外壳和框架部分可以大大增强产品的坚固度和美观度。

液态金属是一类新型合金的商品名称,这种合金拥有一种独一无二的原子结构,这种结构更接近玻璃。液态金属就像普通金属一样,外形跟不锈钢比较接近,但由于液态金属特殊的合金组份,它的颜色会比较淡。液态金属的表面可以加工成各种类型,其光泽度、光滑度都可以改变,它摸上去的硬度跟不锈钢差不多,不过比其他金属感觉更温暖一些,没那么冰冷。

依据目前MacBook的尺寸和苹果的生产规模,业内专家认为,在短时间内液态金属外壳还不太可能应用在MacBook上,而更有可能用于制造一些小部件,比如MacBook的转轴或支架。而要生产出一体成型的液态金属MacBook外壳至少还需要2到4年的时间。

更多计算机与外设信息请关注:21ic计算机与外设频道

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭