CN101873774B - 可变色电子装置及其外壳 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种可变色电子装置,其包括一个外壳,在该外壳上依次形成有一层第一金属层、一层介质层及一层第二金属层,该第二金属层具有与该介质层相连接的第一表面及远离该介质层的第二表面,入射光线中的第一部分光线在第二金属层的第二表面发生反射后得到一第一光线,入射光线中的第二部分光线在第二表面发生折射后进入该介质层,经过该第一金属层反射后于该第二金属层的第二表面出射,从而得到一第二光线,该介质层用于控制该第一光线和该第二光线的光程差,以使该第一光线与该第二光线发生干涉,从而使得该可变色电子装置在同一视角时呈现不同的颜色。本发明还提供一种上述可变色电子装置的外壳。

Description

可变色电子装置及其外壳
技术领域
本发明涉及一种电子装置,尤其涉及一种可变色电子装置及其外壳。
背景技术
随着科技的进步,个人电子装置正日新月异、突飞猛进地向前发展。手机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、数码相机、MP3等电子装置己越来越变成人们生活的必需品。但目前制造商更侧重于电子装置应用功能的增加与完善,而忽视了用户在使用电子装置的过程中身体器官的感官愉悦,例如用户希望电子装置的外壳色彩更丰富化,并且可以从不同的角度进行观察时,外壳色彩可实现丰富的变幻。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种可变色电子装置及其外壳。
一种可变色电子装置,其包括一个外壳,在该外壳上依次形成有一层第一金属层、一层介质层及一层第二金属层,该第二金属层具有与该介质层相连接的第一表面及远离该介质层的第二表面,入射光线中的第一部分光线在第二金属层的第二表面发生反射后得到一第一光线,入射光线中的第二部分光线在第二表面发生折射后进入该介质层,经过该第一金属层反射后于该第二金属层的第二表面出射,从而得到一第二光线,该介质层用于控制该第一光线和该第二光线的光程差,以使该第一光线与该第二光线发生干涉,从而使得该可变色电子装置在同一视角时呈现不同的颜色。
一种可变色电子装置,其包括一个外壳,在该外壳上依次形成有一层第一金属层、一层介质层及一层第二金属层,该第二金属层具有与该介质层相连接的第一表面及远离该介质层的第二表面,入射光线在第二表面发生反射的光线和从第二表面出射的光线发生干涉效应,该介质层用于控制发生干涉效应的光线的光程差,使得该可变色电子装置在同一视角时呈现不同的颜色。
一种外壳,在该外壳上依次形成有一层第一金属层、一层介质层及一层第二金属层,该第二金属层具有与该介质层相连接的第一表面及远离该介质层的第二表面,入射光线中的第一部分光线在第二金属层的第二表面发生反射后得到一第一光线,入射光线中的第二部分光线在第二表面发生折射后进入该介质层,经过该第一金属层反射后于该第二金属层的第二表面出射,从而得到一第二光线,该介质层用于控制该第一光线和该第二光线的光程差,以使该第一光线与该第二光线发生干涉,从而使得该外壳在同一视角时呈现不同的颜色。
相较于现有技术,首先,通过改变介质层的厚度可实现该可变色电子装置在同一视角时呈现不同的颜色,使得可变色电子装置的色彩更丰富化。其次,由于在该可变色电子装置的外壳表面形成有第一金属层及第二金属层,可起到防止电磁波辐射干扰的作用。此外,由于与该外壳相接触的是第一金属层,金属薄膜能够加强多层膜系与该可变色电子装置的外壳的附着度。
附图说明
图1是本发明实施例提供的可变色电子装置的剖视图。
图2是图1的局部放大图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本发明实施例作进一步的详细说明。
请参阅图1,本发明实施例提供了一种可变色电子装置100。该可变色电子装置100包括一个外壳110。该可变色电子装置100还可包括其他内部元件(图未示)。该外壳110上依次形成有一层第一金属层120、一层介质层130及一层第二金属层140。
该外壳110的材料为金属、陶瓷、玻璃陶瓷或塑料。
该第一金属层120的厚度范围为5至200纳米。该第一金属层120的材料为铝、铜、镍、铬或其合金。在本实施例中,第一金属层120的材料为铝,用于反射光线。
该第二金属层140具有与介质层130相连接的第一表面142及远离该介质层130的第二表面144。该第二金属层140的材料可以与第一金属层120的材料相同或者不同。在本实施例中,该第二金属层140的材料为铬。该第二金属层140的厚度范围为3至30纳米。照射到第二金属层140的光线部分被反射,部分发生折射从而进入该第二金属层140。
该介质层130的材料为五氧化二钽(Ta2O5)、二氧化钛(TiO2)、五氧化二铌(Nb2O5)、二氧化硅(SiO2)、氟化镁(MgF2)或三氧化二铝(Al2O3)。在本实施例中,选用二氧化硅。当该介质层130的厚度改变时,可使得该可变色电子装置100在同一视角显现不同的颜色;且该可变色电子装置100在不同视角能显现不同的颜色。
请参阅图2,其为该可变色电子装置100具有变色功能的光路原理图。入射光线160中的第一部分光线在第二金属层140的第二表面144发生反射后得到一第一光线L1,入射光线160中的第二部分光线在第二金属层140的第二表面144发生折射后进入介质层130,经过第一金属层120的表面反射后于第二金属层140的第二表面144出射,从而得到一第二光线L2,第一光线L1和第二光线L2将发生干涉,当第一光线L1和第二光线L2之间的光程差不同时,就会使得该可变色电子装置100呈现不同的颜色。介质层130的厚度不同,第一光线L1和第二光线L2的光程差也不同,在同一视角下可变色电子装置100呈现的颜色会不同,且从不同的视角观察该可变色电子装置100时,由于第一光线L1和第二光线L2的光程差不同,该可变色电子装置100也会呈现不同的颜色。在本实施例中,如表1-1和表1-2所示,分别以SiO2和A12O3为例,说明可变色电子装置100的颜色和介质层130的厚度的对应关系。
相较于现有技术,首先,通过改变介质层130的厚度可实现该可变色电子装置100在同一视角时呈现不同的颜色,使得可变色电子装置100的色彩更丰富化。其次,由于在该可变色电子装置100的外壳110表面形成有第一金属层120及第二金属层140,可起到防止电磁波辐射干扰的作用。此外,由于与该外壳120相接触的是第一金属层120,金属薄膜能够加强多层膜系与该可变色电子装置100的外壳110的附着度,不易脱膜。
表1-1可变色电子装置的颜色和介质层SiO2的厚度的对应关系
  膜层   材料   厚度范围(nm)   颜色
  224~244   红
  196~226   橙
  介质层   SiO2   177~195   黄
  514~534   绿
  121~141   蓝
  421~441   紫
  第一金属层   Al   5~200
  第二金属层   Cr   1~20
表1-2可变色电子装置的颜色和介质层Al2O3的厚度的对应关系
  膜层   材料   厚度范围(nm)   颜色
  195~215   红
  170~190   橙
  介质层   Al2O3   153~173   黄
  448~468   绿
  105~125   蓝
  367~387   紫
  第一金属层   Al   5~200
  第二金属层   Cr   1~20
另外,本领域技术人员还可以在本发明精神内做其它变化,可以理解的是,这些依据本发明精神所做的变化,都应包含在本发明所要求保护的范围之内。

Claims (7)

1.一种可变色电子装置,其包括一个外壳,其特征在于,在该外壳上依次形成有一层第一金属层、一层介质层及一层第二金属层,该第二金属层具有与该介质层相连接的第一表面及远离该介质层的第二表面,入射光线中的第一部分光线在第二金属层的第二表面发生反射后得到一第一光线,入射光线中的第二部分光线在第二表面发生折射后进入该介质层,经过该第一金属层反射后于该第二金属层的第二表面出射,从而得到一第二光线,通过改变该介质层的厚度来控制该第一光线和该第二光线的光程差从而使得该可变色电子装置在同一视角时呈现不同的颜色;该第一金属层的厚度大于该第二金属层的厚度。
2.如权利要求1所述的可变色电子装置,其特征在于,该介质层的材料为Ta2O5、TiO2、Nb2O5、SiO2、MgF2或Al2O3
3.如权利要求1所述的可变色电子装置,其特征在于,该第一金属层的材料为铝、铜、镍、铬或其合金。
4.如权利要求1所述的可变色电子装置,其特征在于,该第二金属层的材料为铝、铜、镍、铬或其合金。
5.如权利要求1所述的可变色电子装置,其特征在于,该第二金属层的厚度范围为3至30纳米。
6.如权利要求1所述的可变色电子装置,其特征在于,该第一金属层的厚度范围为5至200纳米。
7.一种外壳,其特征在于,在该外壳上依次形成有一层第一金属层、一层介质层及一层第二金属层,该第二金属层具有与该介质层相连接的第一表面及远离该介质层的第二表面,入射光线中的第一部分光线在第二金属层的第二表面发生反射后得到一第一光线,入射光线中的第二部分光线在第二表面发生折射后进入该介质层,经过该第一金属层反射后于该第二金属层的第二表面出射,从而得到一第二光线,通过改变该介质层的厚度来控制该第一光线和该第二光线的光程差从而使得该外壳在同一视角时呈现不同的颜色;该第一金属层的厚度大于该第二金属层的厚度。
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