[发明专利]具有色彩的壳体及其加工方法无效

专利信息
申请号: 201010300802.6 申请日: 2010-01-27
公开(公告)号: CN102137568A 公开(公告)日: 2011-07-27
发明(设计)人: 陈杰良;魏朝沧;王仲培;张庆州;简士哲;凌维成;吴佳颖;洪新钦;廖名扬;蔡泰生;黄建豪 申请(专利权)人: 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;鸿海精密工业股份有限公司
主分类号: H05K5/00 分类号: H05K5/00;B44C1/04;C23C14/34
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518109 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 具有 色彩 壳体 及其 加工 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种具有色彩的壳体及其表面处理方法,尤涉及一种可具有特定色彩与金属质感的具有色彩的壳体及其加工方法。

背景技术

随着科技的迅速演进,行动电话、个人数字助理(PDA,Personal Digital Assistant)、个人计算机与笔记型计算机等各式电子装置发展迅速,其功能亦愈来愈丰富。为了使电子装置的外壳具有丰富色彩,传统上可利用彩色塑料形成彩色塑料外壳,或藉由喷漆方式在电子装置的壳体表面形成色料层。惟,塑料外壳与喷漆外壳不能呈现良好的金属质感。另一方面,由于金属镀膜本身技术较为复杂而不易精密操控,因此习知技术始终只能于壳体表面形成少数几种传统金属色彩,未能于丰富色彩质感方面有所突破。

发明内容

有鉴于此,有必要提供一种具有特定色彩的具有色彩的壳体及其表面处理方法,以解决习知问题。

一种具有色彩的壳体包含基材与色彩层。基材的表面包含至少一平滑区域,而色彩层覆盖基材的平滑区域,其中色彩层于平滑区域中呈现的色度区域于国际照明委员会(Commission internationale de l’éclairag,CIE)LAB表色系统的L*坐标介于81.43至83.43,a*坐标介于0.30至1.30,而b*坐标介于2.11至3.11。

一种具有色彩的壳体的表面处理方法包括以下步骤:提供一基材;以及形成一色彩层,覆盖基材的表面,其中色彩层呈现的色度区域于CIE LAB表色系统的L*坐标介于81.43至83.43,a*坐标介于0.30至1.30,而b*坐标介于2.11至3.11。

与习知技术相比,所述具有色彩的壳体藉由其色彩层提供特定色彩的金属质感。

附图说明

第1图为本发明较佳实施例的具有色彩的壳体的结构示意图。

第2图为第一图的具有色彩的壳体部分结构剖面示意图。

第3图为本发明较佳实施例的色彩层于CIE LAB表色系统L*坐标的范围的示意图。

第4图为本发明较佳实施例的色彩层于CIE LAB表色系统a*坐标与b*坐标的范围的示意图。

第5图为本发明较佳实施例对具有色彩的壳体进行表面处理的流程示意图。

具体实施方式

下面将结合附图,以较佳实施例并配合图式详细描述如下。

请参阅第一图及第二图,本发明具有色彩的壳体的较佳实施例例如可为一行动电话的外壳,其包括一基材1、一色彩层3及选择性的覆盖层4。其中色彩层3设于基材1的表面,而覆盖层4可设置于色彩层3的表面。

基材1可包含不锈钢等金属材料或是玻璃等陶瓷材料,基材1可具有至少一待镀膜处理的表面,而待镀膜处理的表面可以包含具有不同表面结构的区域,例如包含至少一平滑区域、至少一雾化区域、或具有多数个拉丝状微结构的区域,或前述区域的组合。色彩层3的材料可包含氮化铬(CrN)或其它可提供附着效果的材料。另外,色彩层3可包含一层或多数层金属材料,例如铬合金。覆盖层4可包含任何适当的绝缘材料,以提供保护效果。据此,所形成的具有色彩的壳体的维氏硬度(Vickers hardness)可大于等于500HV。

请参阅第三图及第四图,当基材1的待镀膜表面包含平滑区域时,本发明所提供的色彩层3于平滑区域中呈现的色度区域于CIE LAB表色系统的L*坐标可介于81.43至83.43,a*坐标可介于0.30至1.30,而b*坐标可介于2.11至3.11。

请参阅第五图,且一并参阅第一图与第二图,本发明具有色彩的壳体的表面处理方法包括以下步骤:首先,形成一行动电话外壳的基材1,基材1系由不锈钢等金属材料或是玻璃等陶瓷材料制成。形成基材1后可进一步对基材1进行表面处理,以满足外壳的外观色质需要,或可进一步调整基材1的平整度使后续形成于其表面上的色彩层3具有高附着性。

其次,于基材1表面上的预定位置形成色彩层3,例如色彩层3的材料较佳包含氮化铬。实际生产中可以采用物理气相沉积制程溅镀的方法于基材1的表面上形成色彩层3,以基材1为基材,利用一铬靶材溅镀,采用射频(RF)能量源激发氩气电浆以27至33标准立方公分每分钟(standard cubic centimeter per minute,sccm)的流量冲击靶材,使靶材表面的材质喷溅出来,沉积至基材1表面。

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