手機的製作方法
2023-10-10 02:59:29 4

本實用新型涉及電子產品領域,具體而言,涉及一種手機。
背景技術:
現有手機的外殼都是採用最基本的幾種顏色,如白色、黑色、銀色、金色、玫瑰金等,手機外殼的外觀單一,既不具有個性化特點,也不夠美觀。
針對上述的問題,目前尚未提出有效的解決方案。
技術實現要素:
本實用新型實施例提供了一種手機,以至少解決現有技術中手機外殼的外觀單一的技術問題。
根據本實用新型實施例的一個方面,提供了一種手機,包括:手機本體;手機外殼,所述手機外殼設置在所述手機本體上,所述手機外殼的第一預設位置塗覆有第一溫變材料,所述手機外殼的第二預設位置塗覆有第二溫變材料,其中,所述第一溫變材料和所述第二溫變材料的顏色發生變化的溫度臨界點相同。
進一步地,所述第一溫變材料和所述第二溫變材料的基本色相同,其中,所述基本色為所述第一溫變材料和所述第二溫變材料在溫度小於所述溫度臨界點時所顯示的顏色。
進一步地,在溫度大於等於所述溫度臨界點的情況下,所述第一溫變材料的顏色為第一顏色,所述第二溫變材料的顏色為第二顏色,其中,所述第一顏色和所述第二顏色是不同的顏色。
進一步地,所述溫度臨界點包括第一溫度和第二溫度,所述第一溫度小於所述第二溫度,所述第一溫變材料的溫度臨界點為所述第一溫度和所述第二溫度,所述第二溫變材料的溫度臨界點為所述第一溫度,在溫度大於等於所述第一溫度並且小於所述第二溫度的情況下,所述第一溫變材料的顏色為第一顏色,所述第二溫變材料的顏色為第二顏色;在溫度大於所述第二溫度的情況下,所述第一溫變材料的顏色為第三顏色,所述第二溫變材料的顏色為第二顏色,所述第一顏色與所述第三顏色是不同的顏色。
進一步地,所述溫度臨界點包括第一溫度和第二溫度,所述第一溫度小於所述第二溫度,所述第一溫變材料的溫度臨界點為所述第一溫度和所述第二溫度,所述第二溫變材料的溫度臨界點為所述第一溫度和所述第二溫度,在溫度大於等於所述第一溫度並且小於所述第二溫度的情況下,所述第一溫變材料的顏色為第一顏色,所述第二溫變材料的顏色為第二顏色;在溫度大於所述第二溫度的情況下,所述第一溫變材料的顏色為第三顏色,所述第二溫變材料的顏色為第四顏色,所述第一顏色與所述第三顏色是不同的顏色,所述第二顏色與所述第四顏色是不同的顏色。
進一步地,所述第一預設位置和所述第二預設位置是根據預設圖像確定出來的。
進一步地,所述第一預設位置和所述第二預設位置與所述手機的發熱部件之間的距離大於預設距離。
進一步地,所述第一溫變材料和所述第二溫變材料是在所述手機外殼的注塑過程中塗覆到所述手機外殼上的。
進一步地,所述第一溫變材料和所述第二溫變材料是可逆感溫變色顏料。
進一步地,所述可逆感溫變色顏料是由電子轉移型有機化合物製備的。
在本實用新型實施例中,使用了至少兩種溫變材料,而且,這兩種溫變材料的溫度臨界點相同,這就保證了兩種溫變材料同時顯示基本色或者同時顏色發生變化,這就保證了手機外殼能夠顯示完整的圖像,使得手機外殼的外觀的豐富性大大加強,達到了增強手機外殼外觀豐富性的技術效果,進而解決了現有技術中手機外殼的外觀單一的技術問題。
附圖說明
此處所說明的附圖用來提供對本實用新型的進一步理解,構成本實用新型的一部分,本實用新型的示意性實施例及其說明用於解釋本實用新型,並不構成對本實用新型的不當限定。在附圖中:
圖1是根據本實用新型實施例的手機的示意圖;
圖2是根據本實用新型實施例的手機外殼顯示基本色的示意圖;
圖3是根據本實用新型實施例的一種溫度達到溫度臨界點之後,手機外殼顯示的圖案的示意圖;
圖4是根據本實用新型實施例的另一種溫度達到溫度臨界點之後,手機外殼顯示的圖案的示意圖。
具體實施方式
為了使本技術領域的人員更好地理解本實用新型方案,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分的實施例,而不是全部的實施例。基於本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都應當屬於本實用新型保護的範圍。
根據本實用新型實施例,提供了一種手機。
圖1是根據本實用新型實施例的手機的示意圖,如圖1所示,該手機包括:手機本體10、手機外殼20。
手機外殼20設置在手機本體10上,手機外殼20的第一預設位置塗覆有第一溫變材料,手機外殼20的第二預設位置塗覆有第二溫變材料,其中,第一溫變材料和第二溫變材料的顏色發生變化的溫度臨界點相同。
溫變材料在溫度達到溫度臨界點時,顏色會發生變化。例如,溫變材料M1的溫度臨界點是30℃,那麼當溫度小於30℃時,溫變材料M1顯示的顏色為基本色,當溫度大於等於30℃時,溫變材料M1顯示的顏色為藍色。再例如,溫變材料M2的溫度臨界點是35℃,那麼當溫度小於35℃時,溫變材料M1顯示的顏色為基本色,當溫度大於等於35℃時,溫變材料M2顯示的顏色為綠色。
如果第一溫變材料和第二溫變材料的顏色發生變化的溫度臨界點不同,則會出現一種情況:其中一個溫變材料的顏色發生了變化,而另一個溫變材料的顏色仍然是基本色,導致圖案的顯示不完整、不和諧。例如,在手機外殼的上部塗覆有溫變材料M1,溫變材料M1的溫度臨界點是30℃,在手機外殼的下部塗覆有溫變材料M2,溫變材料M2的溫度臨界點是35℃,當溫度大於35℃時,溫變材料M1顯示的顏色為藍色,溫變材料M2顯示的顏色為綠色,這時在手機外殼上能夠看到藍天綠地的圖像。然而在溫度為33℃時,溫變材料M1顯示的顏色為藍色,溫變材料M2顯示的顏色為基本色,此時藍天綠地的圖像不能被完整地展現出來。
在本實用新型實施例中,使用了至少兩種溫變材料,而且,這兩種溫變材料的溫度臨界點相同,這就保證了兩種溫變材料同時顯示基本色或者同時顏色發生變化,這就保證了手機外殼能夠顯示完整的圖像,使得手機外殼的外觀的豐富性大大加強,解決了現有技術中手機外殼的外觀單一的技術問題,達到了增強手機外殼外觀豐富性的技術效果。
在現有技術中,如果想要手機外殼有顏色變化或圖案變化只能通過額外粘貼貼紙,或者給手機安裝手機殼、手機套等方式實現。但在手機表面粘貼貼紙會增加手機的厚度,使手機不再輕薄。而安裝手機殼、手機套的方式很可能會妨礙手機散熱,影響手機使用效果。本實用新型實施例所提供的手機的優點是:手機外殼的外觀豐富,並且手機十分輕薄。
可選地,第一溫變材料和第二溫變材料是可逆感溫變色顏料。可選地,可逆感溫變色顏料是由電子轉移型有機化合物製備的。電子轉移型有機化合物是一類具有特殊化學結構的有機發色體系。在特定溫度下因電子轉移使該有機物的分子結構發生變化,從而實現顏色轉變。這種變色物質不僅顏色鮮豔,而且可以實現從「有色——無色」和「無色——有色」狀態的顏色變化,這是重金屬復鹽絡合物型和液晶型可逆感溫變色物質所不具備的。可逆感溫變色顏料(俗稱:溫變顏料,感溫粉或溫變粉)的顆粒呈圓球狀,平均直徑為2-7微米。其內部是變色物質,外部是一層厚約0.2-0.5微米的既不能溶解也不會融化的透明外殼,這層透明外殼保護了變色物質免受其他化學物質的侵蝕。
例如,手機外殼採用了溫度臨界點為35℃的溫變材料,假設溫變材料的基本色是白色,平時靜置時,室內溫度通常在35℃以下,手機外殼顯示白色(如圖2所示),當用戶拿起手機時,由於人體溫度36.5℃高於溫度臨界點35℃,溫變材料會變色,此時手機外殼上使用溫變材料繪製的彩色圖案即可顯示出來(如圖3所示)。當使用者使用完畢之後將手機放回靜置,手機外殼又可變回基本色(如圖2所示)。
又例如,手機外殼採用了溫度臨界點為33℃的溫變材料,假設溫變材料的基本色是白色,平時靜置時,室內溫度通常在33℃以下,手機外殼顯示白色(如圖2所示),當用戶拿起手機時,由於人體溫度36.5℃高於溫度臨界點33℃,溫變材料會變色,此時手機外殼上使用溫變材料繪製的彩色圖案即可顯示出來(如圖4所示)。當使用者使用完畢之後將手機放回靜置,手機外殼又可變回基本色(如圖2所示)。
可選地,第一溫變材料和第二溫變材料是在手機外殼的注塑過程中塗覆到手機外殼上的。可選地,第一溫變材料和第二溫變材料的基本色相同,其中,基本色為第一溫變材料和第二溫變材料在溫度小於溫度臨界點時所顯示的顏色。
當溫度小於溫度臨界點時,溫變材料顯示基本色。在手機外殼注塑之前,需要選擇適當的溫變材料。選擇的多種溫變材料應該滿足下述條件(1)和條件(2)。其中,條件(1):多種溫變材料的溫度臨界點相同。條件(2):多種溫變材料的基本色相同。當多種溫變材料的基本色相同時,在溫度小於溫度臨界點時,多種溫變材料均顯示基本色,例如,都顯示白色的基本色,這樣能夠使得手機外殼顯得比較和諧美觀。
可選地,第一預設位置和第二預設位置是根據預設圖像確定出來的。預設圖像可以是任意一張圖像,根據預設圖像的輪廓和各部分的顏色確定出第一預設位置和第二預設位置。需要注意的是,預設位置並不僅僅限於兩個,這裡使用「第一預設位置」和「第二預設位置」的表述是為了說明預設位置不只一個,而是大於等於兩個。例如,圖4中,預設位置一共有3個,在預設位置1、預設位置2、預設位置3分別塗覆不同的溫變材料。當溫度大於等於溫變材料的溫度臨界點,預設位置1的溫變材料顯示藍色,預設位置2的溫變材料顯示白色,預設位置3的溫變材料顯示綠色,這樣手機外殼就顯示出了藍天白雲綠草地的圖案。
下面對根據預設圖像確定溫變材料的過程進行詳細說明。
例如,假設預設圖像是一張紅太陽綠草地的圖像,即,希望手機外殼在溫度大於等於溫變材料的溫度臨界點時顯示出紅太陽綠草地,並且希望手機外殼在溫度小於溫變材料的溫度臨界點時顯示白色。假設一共有10種溫變材料可供選擇,這10種溫變材料的性質如表1所示。
表1
由於希望手機外殼在溫度小於溫變材料的溫度臨界點時顯示白色,這就決定了需要的溫變材料的基本色為白色。由表1可見,溫變材料A、溫變材料B、溫變材料C、溫變材料D、溫變材料E、溫變材料F的基本色為白色,溫變材料G、溫變材料H、溫變材料I、溫變材料J的基本色為黑色,因此,溫變材料G、溫變材料H、溫變材料I、溫變材料J被排除掉。
溫變材料A、溫變材料B、溫變材料C、溫變材料D、溫變材料E、溫變材料F這6種溫變材料中,溫變材料A、溫變材料B、溫變材料F的溫度臨界點是相同的,均為35℃,溫變材料C、溫變材料D、溫變材料E的溫度臨界點是相同的,均為30℃。
當溫度大於等於溫度臨界點35℃時,溫變材料A、溫變材料B、溫變材料F顯示的顏色分別為藍色、紅色、橙色,而沒有綠色,因此,無法顯示出綠草地。
當溫度大於等於溫度臨界點30℃時,溫變材料C、溫變材料D、溫變材料E顯示的顏色分別為黃色、紅色、綠色,因此,溫變材料D、溫變材料E即為篩選出的溫變材料。
在注塑手機外殼時,使用溫變材料D在手機外殼上繪製太陽的圖案,使用溫變材料E在手機外殼上繪製草地的圖案。當手機的製造完成之後,當溫度小於30℃時,溫變材料D、溫變材料E均顯示基本色白色,當溫度大於等於30℃時,溫變材料D顯示紅色、溫變材料E顯示綠色,此時,手機外殼呈現紅太陽綠草地的圖案。
使用溫變材質手機外殼,可以讓手機在一定範圍內實現外殼顏色的變化,甚至圖案上的轉變,使手機保持輕薄的同時更具個性化效果,符合現代人的審美觀,提升用戶體驗。
可選地,在溫度大於等於溫度臨界點的情況下,第一溫變材料的顏色為第一顏色,第二溫變材料的顏色為第二顏色,其中,第一顏色和第二顏色是不同的顏色。選擇的多種溫變材料的溫度臨界點是相同的,基本色是相同的,在溫度大於等於溫度臨界點的情況下,多種溫變材料顯示的顏色是各不相同的,這就保證了手機外殼顯示的圖像的色彩的豐富性。
可選地,第一預設位置和第二預設位置與手機的發熱部件之間的距離大於預設距離。由於手機的發熱部件產生的熱量較多,假設溫變材料A與手機的發熱部件距離較近,溫變材料B與手機的發熱部件距離較遠,則即使溫變材料A與溫變材料B的溫度臨界點相同,溫變材料A與溫變材料B也不會同時變色,而是溫變材料A已經變色了,溫變材料B仍然顯示基本色,這樣會破壞手機外殼的圖像顯示的完整性。在本實用新型實施例中,為了克服這個問題,可以採用如圖3所示的方式,假設手機的發熱部件位於手機的下部,那麼僅僅在手機外殼的中部塗覆溫變材料。
在本實用新型實施例中,選用多種溫變材料,這多種溫變材料中的每一種溫變材料可以是只具有一個溫度臨界點的溫變材料,也可以是具有兩個及兩個以上溫度臨界點的溫變材料。為簡便起見,下面以選用兩種溫變材料為例進行說明。
情況一:兩種溫變材料中,一種溫變材料的溫度臨界點有一個,另一種溫變材料的溫度臨界點有兩個。
第一溫變材料的溫度臨界點有兩個,分別為第一溫度和第二溫度,第一溫度小於第二溫度。第二溫變材料的溫度臨界點有一個,為第一溫度。在溫度大於等於第一溫度並且小於第二溫度的情況下,第一溫變材料的顏色為第一顏色,第二溫變材料的顏色為第二顏色。在溫度大於第二溫度的情況下,第一溫變材料的顏色為第三顏色,第二溫變材料的顏色仍然為第二顏色,第一顏色與第三顏色是不同的顏色。
情況二:兩種溫變材料的溫度臨界點都有兩個。溫度臨界點包括第一溫度和第二溫度,第一溫度小於第二溫度。第一溫變材料、第二溫變材料的溫度臨界點都是第一溫度和第二溫度。在溫度小於第一溫度的情況下,第一溫變材料和第二溫變材料均顯示基本色。在溫度大於等於第一溫度並且小於第二溫度的情況下,第一溫變材料的顏色為第一顏色,第二溫變材料的顏色為第二顏色。在溫度大於第二溫度的情況下,第一溫變材料的顏色為第三顏色,第二溫變材料的顏色為第四顏色。第一顏色與第三顏色是不同的顏色,第二顏色與第四顏色是不同的顏色。
溫變材料具有兩個及以上溫度臨界點時,能夠顯示的圖案的色彩更加豐富,因此能夠大大增強手機外殼顯示的圖案的豐富性和多樣性。
可選地,本實用新型實施例的手機外殼的顏色可以大致體現天氣溫度。通過選取具有多個溫度臨界點的溫變材料,使得不同溫度對應不同的顏色,這樣用戶能夠根據手機外殼顏色的變化大致了解天氣溫度變化。例如,溫變材料A具有3個溫度臨界點,分別為29℃、32℃、35℃,溫變材料A的基本色是白色,溫度T滿足29℃≤T≤32℃時,溫變材料A顯示黃色;溫度T滿足32℃≤T≤35℃時,溫變材料A顯示橙色;溫度T滿足T≥35℃時,溫變材料A顯示紅色。將溫變材料A在手機外殼的注塑過程中塗覆到手機外殼上,手機製造完成之後,如果用戶看到手機外殼顯示紅色,則能夠判斷出當前溫度T≥35℃。如果用戶看到手機外殼顯示橙色,則能夠判斷出當前溫度在32℃與35℃之間。
以上所述僅是本實用新型的優選實施方式,應當指出,對於本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本實用新型的保護範圍。