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丝袜诱惑 苹果手机能被汉典引爆?这个谣喙有多离谱

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丝袜诱惑 苹果手机能被汉典引爆?这个谣喙有多离谱

发布日期:2024-09-27 23:42    点击次数:79

丝袜诱惑 苹果手机能被汉典引爆?这个谣喙有多离谱

苹果手机能被汉典引爆?丝袜诱惑

万万没念念到,这个缺陷百出的传言竟然让不少东谈主服气了。

iPhone 16 认真推出后,各方拆解也如约而至,不少博主发现 iPhone 16 Pro 用上了钢制外壳的电板。

蚁合近期黎巴嫩事件热度居高不下,网罗上一时出现多数对于 iPhone 16 电板的贪心论判断,有东谈主觉得钢壳电板会将里面的热量和压力更永劫辰地阻滞在电板中,蚁合的压力会让爆炸更横蛮;也有东谈主觉得电板的钢壳在爆炸事件中可能会产生更多危急的碎屑,成为伤东谈主的「弹片」……

但事实赫然并非如斯。

全金属外壳 or 全金属「炸弹」

在盘考钢壳电板的争议之前,咱们需要了出恭机爆炸的可能性偏执背后的原因。

锂电板是手机中独一具备高能量密度的组件,由于其化学活性高,且在充放电过程中容易产生短路、热失控等问题,因此是最有可能激勉爆炸的部件。

比较之下,手机的其他元件不触及能量存储或复杂的化学响应,风险较小。大量手机爆炸案例也进一步说明,电板问题是爆炸的主要原因。

▲ iPhone 16 元器件扫描,图片来自 iFixit

除了外力毁伤、过充电或过放电等身分之外,一般情况下,锂电板的短路是由于在充放电过程中锂离子不均匀千里积在负极,形成锂枝晶(Li dendrites)。

这些细长的金属锂结构像树枝一样蔓延,迟缓积蓄,最终可能刺穿电板里面的隔阂。隔阂是正负极之间的独一物理樊篱,一朝被锂枝晶点破,正负极就奏凯战斗,导致电板里面发生不普通的放电表象。

▲ 锂枝晶滋长点破隔阂激勉电板发火,图来自 YND 科研绘制

跟着大电流通过电板里面,电板产生大量的热量,热量无法实时散出,只可堆积在电板里面,导致里面温度急剧高潮。而跟着温度升高,电板里面的化学响应变得特地活跃,化学物资启动剖释并开释出更多的热量和可燃气体。

电板结构因为气体和热量的积蓄启动扩张,表当今外部即是电板饱读包的表象。要是这一过程合手续,电板外壳的物理强度渐渐无法承受里面压力,最终可能导致电板翻脸以至是燃烧,这一连串的过程即是电板因短路导致的热失控表象。

▲ 锂电板的热失控表象,图片来自电子发热友网

为了应答可能出现的问题,苹果为 iPhone 16 的钢壳电板安全上了几谈「保障」。钢制材料物感性质显露,抗压力远高于铝等其他材质,能够最猛进程上慎重电板形变或翻脸,即使出现问题也很难像部分网友推断那样,奏凯碎成大量碎屑的情况。

新增的「泄压阀」谋略能够在电板里面压力升高时,即时开释填塞压力,削弱因短路出现的热失控表象。由于锂电板的热失控需要一个过程,即使的确出现危急,也能给东谈主留出一定的响适时辰。

黎巴嫩爆炸事件的缘故天然于今仍无定论,单凭电板的能量难以形成如斯强大的威力,不少东谈主怀疑是建造的坐蓐链除了问题或运载途中被「动了行为」。

这么的事情在坐蓐链条恍惚、品牌授权唠叨的 BP 机、对讲机边界或者还有可能发生,但对于坐蓐链澄莹、结构精致的手机而言,念念在这其中的某个设施改装或者难比登天。

大家皆知 iPhone 16 坐蓐线大部分在中国,为了尽可能作念到圭臬化,其坐蓐历程一经高度透明。从元件采购、坐蓐拼装到运载销售,各个设施齐要受到严格的监控和审查;iPhone 为了将里面空间最大化愚弄,布局经过全心谋略,在拼装过程中,一些尘土齐有可能会影响到一些最终后果,更毋庸说塞进去几十克高爆火药这种情况。

▲ 图片来自博主 @楼斌 Robin

此外,在本年苹果发布会上,咱们还看到了苹果在软件层面的保护措施。iPhone 16 内置了智能电板处分系统,通过实时监控电板的温度、电压和电流,能够在检测到特地时实时触发电源保护机制,进一步减少过热和短路的可能性。关系手机厂商负责东谈主示意:

4G、5G 手机,从通讯层面,操作系统层面,应用层面,电板处分层面上一堆苦衷安全的战略。此外,电板处分层面, 手机烫了,举例逾越 80 度,就会硬性关机了。硬件传感器加硬件开关不错驱散硬性关机,这个不是软件逻辑,黑客是黑不了的。

钢壳电板,随地可见

履行上,钢壳电板在被世俗应用,咫尺绝大部分条记本电脑电板、新动力车电板及日常家用电板均为钢壳:特斯拉 4680 电板外壳使用的即是约 635μm 镀镍不锈钢壳。

▲ 博主拆解特斯拉 Model Y 里面的 4680 电板,图片来自 E 电网

日常家用的 5 号电板、7 号电板,绝大多数使用的一样是不锈钢薄壳;钢壳的扣式电板更是一经成为了许多可一稔建造、袖珍电子居品的标配。

要是简易地将钢壳与爆炸关系在沿途,觉得钢壳电板会在爆炸时变成「碎屑手雷」,赫然是漠视了咱们身边早已被钢壳电板包围的现实。

苹果也并非第一次使用钢壳电板,TechInsights 在 2019 年就曾在拆解中发现苹果在 Apple Watch 上使用金属壳电板。苹果在统一年肯求了一项金属壳电板的专利,其中败露金属外壳与电板之间存在拒绝层,金属壳可结合宇宙接地,允许其他组件战斗金属外壳而不会短路,还能通过减少电板外壳和其他组件的间隔优化建造的可用空间。

▲ Apple Watch Series 7 拆解图

TechInsights 比较了 Apple Watch Series 7 电板与更大版块电板,败露在不减少单元面积容量的情况下,钢壳电板减少了约 10% 的粉饰面积,41mm 版块的腕表因为使用钢壳电板,其电板却领有更大体积。

▲ Apple Watch Series 7 两个尺寸电板的比较,图片来自电子工程专辑网

郭明錤此前曾爆料,新电板密度将加多 5-10%,博主 @楼斌 Robin 也对 iPhone 16 Pro 进行了拆解,发现该电板容量为 3582mAh,比较上一代加多了 308mAh,使用了 ATL 电芯,其里面电芯基本填满了通盘这个词空间,能量密度达到了 764Wh/L,比较上代有赫然晋升。赫然 iPhone 16 Pro 使用的金属外壳电板很有可能是此前腕表曾使用过的时刻,其安全性一经得回了时辰的考据。

▲ 图片来自 @微积分 WekiHome

除了钢质外壳自己为居品体验带来的晋升之外,苹果这次换壳很猛进程上亦然来自于「外力」的影响。

2023 年,欧盟通过了《欧盟电板和废电板律例》,条件通盘家用电器和消费电子居品中的电板齐应易于拆卸和更换,以提高居品的可维修性和减少电子废料。

拆解中咱们也不错看到,苹果为了晋升「可维修性」,还为 iPhone 16 系列部分机型改造了电板与主板的粘贴时刻。

iFixit 发现,使用 20V 电压就能让 iPhone 16 的电板在 5 秒内铲除粘合,比较前代浅薄许多。在 5V 电压下也只需要 6 分钟多小数,很是于使用另一块电板就不错完成 iPhone 16 的电板拆卸。

▲ 两种黏剂对比,图片来自 tesa

关系时刻的公开论文《揭示电携带粘合脱粘机制:一种光谱-显微议论(Unraveling the Mechanism of Electrically Induced Adhesive Debonding: A Spectro-Microscopic Study)》先容:

当通电时,这种新粘合物中的分子链会发生再行成列,从而增强其粘附身手,况兼在电场作用下,不错更快地完成自愈合过程,进一步晋升材料的耐用性和可叠加使用性。

赫然这一材料的引入即是为了提高 iPhone 电板的可维修性,使其成为了 iPhone 史上最容易维修的一代。

▲ iFixit 发现:在通电时,要是极性正确,粘合剂会粘在电板上,并使框架保合手干净(右)。要是极性相背,粘合剂会粘在框架上(左)

不仅是粘合物的升级,为了加多粘合物的战斗面积以提高性能,苹果还挑升给框架的凹槽加工制作了粗陋的名义,在 Evident Scientific 的显微镜特写中,咱们不错看到其工艺相称漂亮。

▲ 显微镜下的特写,图片来自 Evident Scientific

乱伦故事

不外也有拆解博主指出,咫尺只消 iPhone 16 Pro 用的才是不锈钢外壳,iPhone 16&Plus 依然用的是铝塑软包电板,这就不得不提不锈钢电板的一些污点。

不锈钢外壳比较铝合金愈加坚固、耐用,具备更高的抗冲击性,但分量相较也更高,这次 iPhone 16 Pro 据拆解者先容比上一代足足重了 7.1g。而铝合金不仅分量更轻,老本也相对较低,因此常用于圭臬版 iPhone 中,以死心坐蓐老本,引诱更世俗的用户群体。

而不锈钢外壳更强的耐腐蚀性及硬度,这也意味着更高的加工老本,苹果这次「怯大压小」或者即是出自老本及性价比的商量。

▲ 十足拆解的 iPhone 16 Pro,图片来自 YouTube 博主 Rewa Technology

当代生存处处离不开电子居品,有趣居品安全不管怎样强调也不外分,但不管从材料、时刻旨趣、熟谙度,如故严格的监管、坐蓐链的处分,咱们齐能看到,窜改电板外壳材质并不会像谣喙所说让手机变成「炸弹」。

更进击的是,即使不使用 iPhone 16 Pro,咱们年复一年仍然也在战斗多样千般罗致钢壳电板的居品。

也许是由于咱们的信任一经被耗尽太多,才让黎巴嫩事件成为了专家神色的「引爆点」。

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