#Apple Watch
https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/b55a03c8-09f8-4b95-9ae0-d8f52fc1c6f0 https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/810f57e2-cfa9-4138-bb8b-04124658343d https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/53351bc1-7e1f-4d6c-a3ef-ce941be33f68 https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/8151e1e2-c7aa-4d2f-9777-01d3becdd0c8 https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/1c74ec60-8aa6-42ab-863d-d2eceb38159b https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/0c9298d7-b7ff-4ddd-b866-a8c1ae78b5fc https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/554cdd4c-1f57-4537-b402-2f65c3c085f6 https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/edd5b44e-4709-4081-bbf6-435f22023ddc https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/12713f98-bf4f-4c60-b13f-fc701895e443 https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/10fa9309-6cf8-47a9-b54e-68bde253f3ba https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/cf6c5433-1892-4762-8b0f-8951efc48494 https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/29ef9173-dbd3-4c63-9828-99e154b88c25 https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/87962581-4b65-46f9-9588-6ea434b4958a https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/47af5f25-1b7f-41d6-bb35-32f8472dcffd https://notebook.google.com/notebook/018a5ab6-017c-4172-9bf2-b82197ac2065/artifact/e4798322-6e4f-4847-8164-86b8eec6cfe2
蘋果公司CEO蒂姆•庫克正式官宣,Apple Watch移動脈率房顫跡象記錄軟體功能面向中國大陸使用者全面上線。據悉,該功能歷經三年本地化臨床驗證與資質審批,於2025年12月26日獲得國家藥品監督管理局批准,取得進口第二類醫療器械資質。此次上線的移動脈率房顫跡象記錄功,專為22歲及以上已確診心房顫動的患者設計,區別於原有移動心電圖(ECG)30秒單次快照式檢測,依託Apple Watch內建的光電容積脈搏波(PPG)光學心率感測器與自研演算法,實現近乎連續的周期性心律監測,無需使用者手動操作即可自動採集資料。該功能核心亮點為房顫負荷測算,可精準計算使用者7日內房顫發作時長佔總監測時長的百分比,同步生成詳細歷史記錄並推送每周發作頻率通知。使用者可通過iPhone健康App查看完整資料,系統還會整合睡眠、酒精攝入、運動強度等生活方式指標,直觀呈現行為習慣與房顫發作的關聯度,幫助患者和醫生掌握病情波動規律。據蘋果官方支援文件及藥監備案資訊,該功能支援Apple Watch Series 4及更新機型、全系列Apple Watch Ultra,使用者需將iPhone升級至最新iOS版本、Apple Watch升級至對應watchOS版本,即可在健康App中完成功能開啟。值得一提的是,官方明確界定功能邊界:該工具僅用於已確診房顫患者的日常監測與資料記錄,不適用於健康人群房顫篩查,不可替代專業醫療診斷、12導聯心電圖及動態心電圖(Holter)裝置,資料僅作為臨床診療參考,患者不可僅憑監測資料自行調整治療方案。 (TechWeb)
庫克官宣:Apple Watch國行上線移動脈率房顫跡象記錄功能
對於中國數百萬 Apple Watch 使用者來說,每一次 watchOS 的更新通常意味著新表盤或更流暢的動畫。但在最近的更新中,一個灰色的圖示在健康 App 中被悄悄點亮,那就是“房顫歷史記錄”。圖源:不客觀實驗室這不僅是一個功能的解鎖,更是一場漫長的“過審”長跑的終點。在海外上線兩年後,Apple Watch 的這項核心功能終於獲得了中國國家藥品監督管理局的醫療器械審批。圖源:藥監局這張看似普通的電子證書,標誌著可穿戴裝置在中國市場,正式從運動手錶,跨入“醫療輔助工具”的門檻。為什麼讓我們等了這麼久?很多使用者在社交媒體上抱怨:“為什麼硬體支援,卻要在軟體上鎖?”這其實是對中國醫療器械監管的誤讀。在中國任何涉及“診斷輔助”和“疾病監測”的功能,都必須經過藥監局極度嚴苛的臨床試驗和審批流程。這與普通的消費電子認證(如 3C 認證)有著天壤之別。Apple 需要在國內的醫療機構進行本地化的臨床資料驗證,證明其演算法針對中國人群的膚色、體質特徵同樣有效且安全。圖源:Apple“房顫歷史記錄”的上線,意味著 Apple Watch 在國內法律意義上正式成為一個二類醫療器械。它保證了當你拿著 Apple Watch 的資料走進三甲醫院的心內科診室時,醫生不會直接把它當作“電子垃圾”,而是作為具備參考價值的臨床旁證。重新理解“房顫負荷”要理解這次更新的功能,我們必須先釐清一個醫學概念:陣發性房顫。過去 Apple Watch 具備的“移動心電圖(ECG)”功能,實際上是一個“快照”的過程——你感覺不舒服,手按上去,測 30 秒。這對於捕捉那一瞬間的異常很有用。圖源:網路但在中國,有大量的房顫患者是“無症狀”或“陣發性”的。這就好比抓小偷,警察不可能 24 小時盯著,小偷往往趁警察不在的時候作案。新上線的“房顫歷史記錄”,引入了一個關鍵的醫學指標:房顫負荷(AFib Burden)。圖源:網路圖源:Apple它不再需要你主動按壓,而是像一個 24 小時開啟的“監控”。它會周期性地檢查你的心律,並計算出你的心臟在過去一周內,有多少比例的時間處於房顫狀態(例如 2% 或 15%)。對於心內科醫生而言,“房顫負荷”比“是否有房顫”更具指導意義。負荷低於 2%?可能只需要觀察。負荷超過 10%?可能意味著目前的藥物失效,需要調整抗凝藥劑量,或者考慮射頻消融手術。這就解決了中國患者看病最大的痛點:“見醫死”,明明在家很難受,一到醫院背上 Holter(24小時動態心電圖),心臟反而正常了。Apple Watch 填補了這“消失的資料”。中國式養老的“新三件套”:子女的遠端聽診器如果是其他國家,這個功能可能更多是個人的健康管理工具。但在中國,結合獨特的家庭結構和老齡化背景,它的意義被放大了。中國的獨生子女一代正面臨巨大的養老壓力。父母往往報喜不報憂,且對複雜的醫療器械有天然的抗拒感。“家人共享設定”配合“房顫歷史記錄”,可能會成為解決異地養老焦慮的一個突破口。試想這樣一個場景:你在北京工作,父母在老家。通過 iCloud 的家庭健康共享,你不僅能看到父親是否摔倒,現在更能精準地看到他過去一周的心臟長期表現。如果父親總是說:“我沒事,挺好的”,但你手機上的健康 App 卻顯示他的“房顫歷史”曲線在這一周內從 2% 飆升到了 8%,你就知道,必須要干預了。這種“資料化的孝順”,可能比單純的電話問候更具實效性。它讓子女在陪同父母就醫時,不再是兩眼一抹黑,而是能拿著手機指給醫生看:“醫生,我爸上周喝酒後的第二天,房顫負荷明顯升高了。”打通生活方式的“隱形紅線”這次更新最“深”的地方,還在於 Apple 試圖建立的因果模型。中國的房顫患者群體龐大,且年輕化趨勢明顯(高壓工作、熬夜、酒精)。傳統的醫療建議往往是籠統的:“少喝酒,多睡覺。”但患者很難感知這些行為對心臟的具體影響。iOS 健康 App 在展示“房顫歷史”時,極其聰明地將它與“生活方式因素”放在了同一張圖表中:* 睡眠分鐘數* 酒精消耗量* 運動時間圖源:Apple這是一種無聲的教育。當你親眼看到,周五晚上的大醉(酒精資料)直接導致了周六、周日“房顫負荷”曲線的陡峭爬升,這種視覺衝擊力比醫生的千言萬語都要管用。它把模糊的養生建議,變成了可量化的工程學問題。它不是醫生,它是“吹哨人”最後,我們必須潑一盆冷水。雖然拿到了藥監局認證,但 Apple Watch 依然不能替代醫院的專業診斷。它不是動態心電記錄儀:醫療級動態心電圖記錄的是全通道、全波形的資料,Apple Watch 記錄的是基於光電容積脈搏波(PPG)的演算法推演。該功能明確標註為“已診斷為房顫的 22 歲及以上使用者”。這意味著它主要用於病程管理,而不是給健康人的疾病篩查。但它的價值在於“長程管理”和“患者依從性”。沒有多少人願意一年 365 天背著沉重的心電圖記錄儀,但大部分人願意每天戴著手錶。國行 Apple Watch 上線“房顫歷史記錄”,看似只是補齊了海外功能的短板,實則是中國數字健康領域的一塊重要拼圖。它標誌著我們正在從“生病了去醫院”的被動醫療模式,向“用資料管理健康”的主動預防模式轉變。對於中國的 1000 多萬房顫患者而言,這塊螢幕亮起的不僅是像素,更是對自己身體掌控權的回歸。在這個資料流動的時代,最好的“護身符”,也許正是你手腕上這份長期積累、不僅能看懂、還能拿給醫生看的“電子病歷”。 (不客觀實驗室)
遲到兩年,Apple Watch 拿到了中國醫療的“入場券”
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不知不覺間,蘋果又做了一件大事。前段時間,蘋果主動「揭秘」,指其在 Apple Watch Ultra 3 等鈦金屬框架的產品上,採用了全新的「鈦金屬列印」工藝,甚至久違地為這一工藝推出了專門的宣傳視訊。圖片來源:雷科技單從這項宣傳的「直接影響」來看,這次工藝升級看似有些「失敗」,畢竟絕大多數 Apple Watch Ultra 使用者根本就沒有意識到蘋果更換了新的製造工藝,更不用說體驗到工藝升級背後的「技術提升了」。但在小雷看來,這種「使用者看不出差別」的工藝改進,恰恰證明了蘋果鈦金屬列印工藝的成功——能用更低的製造成本、維持相同的產品性能,同時良品率翻倍,原料浪費也直線減少,相信有過機械加工經驗的朋友,都能理解這是多麼巨大的成就。那麼,這項被稱之為「3D 列印」的鈦金屬製造工藝,又是怎麼一回事呢?和市面上的3D列印截然不同如果把蘋果這次宣傳的「鈦金屬列印」放到整個 3D 列印體系裡去看,它確實屬於增材製造的一類,但這和大眾理解的 3D 列印與蘋果採用的技術完全不是同一種工具。一般來說,常見的 3D 列印技術有兩種:熱材料擠出列印(FDM)和光固化列印(SLA)。這兩種列印技術非常好區分:前者的耗材是一卷卷的「塑料」條(比如 PLA),通過「加熱耗材-冷卻耗材」來固化;後者的耗材是特殊的光敏樹脂液,光頭在特定位置用特定波長的光(通常為 UV)照射固化,從而一層層堆疊出模型來。圖片來源:Formlabs和 FDM 方案相比,光固化的優勢很明顯——SLA 方案「拉」出來的模型細節保留遠超 FDM 工藝。但無論它的成型質量看起來多麼「像金屬」,光固化模型終究是一種聚合物結構,在強度、抗高溫、抗腐蝕方面都有天然的短板。它可以測試造型、驗證裝配,無法用於製造手機、手錶外殼。說回蘋果,蘋果這次使用的雷射金屬熔融工藝(SLM),雖然看起來和光固化有點像,但核心技術大有不同:圖片來源:Apple雷射金屬熔融工藝的核心在於讓金屬粉末在雷射能量下熔融、堆疊成型。和 SLA 相比,SLM 的原料不是樹脂液,而是數十微米級的鈦金屬粉末;能量也不是紫外線,而是多台高能雷射器;最終產物更不是塑料模型,而是可以進行加工的金屬結構體。根據蘋果的介紹,他們限制了鈦粉原料的直徑,確保列印時將每一層厚度控制在 60 微米;多雷射陣列同時列印的方式,也讓鈦粉原料更能形成連續緻密的金屬組織。儘管如此,金屬增材製造的「列印」只是開端。列印出來的鈦結構件內部仍然存在少量孔隙和應力,需要通過熱等靜壓進行緻密化處理,使內部組織接近鍛件;表面也難以一次成型,離不開後續的 CNC 精加工和拋光。雷射金屬熔融工藝開啟「鈦金」時代?從蘋果的流程來看,雷射金屬熔融工藝並不是一個「列印完就能用」的技術,成型後的鈦結構件依然要經歷熱等靜壓、CNC 精加工、拋光等流程。那既然雷射金屬熔融工藝如此複雜,為什麼蘋果還要直接用於生產呢?(據蘋果介紹,今年所有 Apple Watch Ultra 3 和鈦殼 S11 錶殼均採用 3D 列印工藝製造)原因其實很簡單,雷射金屬熔融工藝可以顯著降低生產過程的材料浪費,同時提高良品率。傳統的鈦加工依賴鍛件成形,必須從遠大於成品的坯料開始削減。而鈦金屬本身難切削、導熱差,一旦結構複雜,加工的良品率就會「跳水」。事實上,採用鈦金屬的數位產品之所以昂貴,其不可控的加工成本就佔據了大頭。圖片來源:Apple而雷射金屬熔融工藝就沒有這樣的問題:不像傳統的金屬加工工藝那樣需要一個中間階段,雷射金屬熔融在列印階段便完成了大部分體積的成型,材料利用率大幅提高。按蘋果給出的數字,雷射金屬熔融技術能節約 50% 的原材料——「這意味著你現在可以用此前一塊表所需的材料製造出兩塊表了」。據 Apple 估算,得益於這一新工藝,僅在今年就節約了超過 400 噸的鈦原料。除了節省原料,雷射金屬熔融技術也能顯著提升鈦件的加工良品率。由於主要結構已在列印階段完成,後續 CNC 只需要負責精度與表面質量,而不再承擔大規模去料,因此加工風險也隨之下降。此外,雷射金屬熔融技術還帶來了傳統工藝無法想像的設計自由度。圖片來源:Apple以蘋果此次著重介紹的 Apple Watch Ultra 3 為例,複雜曲面在 CNC 體系中加工難度極大,必要時還需要多次換刀;智能手錶的超小體積也限制了內部加工的刀路,必要時還需要定製刀頭。但雷射金屬熔融的加入,從工程角度上取消了設計的條條框框,讓那些因加工精度、成本而無法實現的特殊結構走向現實。也正因如此,在雷科技看來,如果中國智慧型手機行業還希望在材質上跟進由蘋果掀起的「鈦金時代」,而不僅僅是停留在「鈦色」配色,必須跟進雷射金屬熔融工藝或雷射燒結工藝,用全新的方式處理全新的材料。中國國產手機用得上雷射金屬熔融工藝嗎?不過問題也隨之而來,既然這是「鈦時代」的關鍵工藝,那為什麼中國國產手機品牌不早點跟進呢?要說中國國產品牌有沒有能力做雷射金屬熔融工藝,答案當然是肯定的。說到底,雷射金屬熔融工藝也是金屬增材製造的一種,而國內增材製造產業鏈極為完整:從鈦粉霧化裝置到雷射金屬熔融成型機,再到後續的五軸 CNC、自動檢測,整個加工環節都具備規模化生產的能力。換句話說,中國國產廠商完全具備做雷射金屬熔融鈦中框的「工業基礎」,不存在技術門檻。對中國國產品牌來說,雷射金屬熔融工藝真正的難點在量產體系,而不是技術本身。對蘋果來說,一款智能手錶賣幾千萬台根本不在話下;但和蘋果一年不超過 5 款手機的產品節奏相比,Android旗艦機更新快、SKU 多、代工分散,能用雷射金屬熔融工藝的產品也相當有限。如果排產不足,製造成本必然失控,製造性價比還不如鍛造甚至是 CNC 加工來得划算。圖片來源:小米其次,Android旗艦手機內部的「資源競爭」極為激烈,影像、轉軸、電池快充……每項功能都在搶預算,相比能直接改變體驗的升級,鈦中框的價值相當有限。不可否認的是,雷射金屬熔融工藝除了可以用來列印鈦中框,也可以用來製造摺疊屏手機的轉軸關鍵部件。但轉軸部件的產量,對分攤雷射金屬熔融工藝的成本依舊杯水車薪。不過話又說回來,雷射金屬熔融工藝,對立志要衝擊高端市場的中國國產手機品牌來說,同樣也是一條值得發展的技術路線。畢竟雷射金屬熔融工藝沒有鍛造、CNC 加工的侷限性,通用性更強,既能做手錶外殼、鏡頭飾圈,也能做螢幕轉軸甚至更大體積的部件。在雷科技看來,對中國國產品牌來說,雷射金屬熔融工藝並非不切實際的幻想。蘋果要將機身材質革命引向何方?我們說回蘋果,儘管蘋果最新一季的 iPhone 中,只有 iPhone Air 這個「非常設型號」還保留著鈦金屬中框。甚至 iPhone Air 沿用鈦金屬中框,全因這款手機是 iPhone 16 同期立項的產品。但可以肯定的是,蘋果對鈦金屬中框、或者說對鈦金屬的追求,絕對不會止步於 iPhone Air。大家都清楚,Apple Watch、iPad 這類「周邊產品」,一直都是蘋果的「試驗田」,是 iPhone 未來新技術的「真機測試」。即使從工程的角度看,未來的「摺疊屏 iPhone」,也必然會用鈦金屬來保證機身與轉軸的強度。圖片來源:雷科技基於這一角度,再結合雷射金屬熔融工藝的特點,雷科技認為,鈦金屬在蘋果內部還有更多的應用;但和鈦金屬中框這種更利於宣傳的用法相比,未來的鈦金屬可能更強調實用意義。比如搭配回收鋁外殼,在轉軸、邊框中部、USB-C 等特定位置打造鈦結構件,為整體結構補強、或者用於製造傳統工藝難以加工的特殊部件。至於到那時候,鈦中框還會不會再次流行?小雷沒法這麼早下結論。就個人來說,我對不鏽鋼、鈦金屬等高強度材料邊框一直都喜愛有加;在 iPhone 17 Pro 改用鋁合金後,我也直接指出過「鋁框不如鈦框高端和耐用」。但如果在鈦件的結構補強下,鋁合金中框也能像鈦框那樣耐用,那至少對大多數理性消費者來說,「鋁鈦之爭」將不再重要。 (雷科技)
蘋果這波更新,有億點瘋狂
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Apple Watch 最新一代的鈦金屬外殼,始於一撮細密的金屬粉末。沒有車床的轟鳴、火星,也沒有刀具切割金屬時那令人牙酸的摩擦聲,鈦金屬版的 Apple Watch 不是被切削出來的,而是被「列印」出來的。3D 列印這個詞,在很多人的腦海裡仍停留在實驗室和原型階段:列印一隻概念零件、一段驗證思路的模型。而蘋果,第一次把它推入了消費電子的大規模量產線。這還真不是炫技。為什麼是 3D 列印?傳統的金屬加工是一道「做減法」的技藝:一整塊金屬,通過 CNC 加工(數控銑床)從四面八方切、銑、磨,把多餘的部分一點點削切成目標的形狀,再進行打磨和拋光。這種方式加工精度極高,卻免不了一個硬傷——浪費。「金屬好不好加工,一用刀就知道。」鈦的優秀已經被無數行業肯定:輕、強、耐腐蝕,是天生的「工程好料」。但它同時也倔強固執:熔點高、延展性低,加工具有挑戰性。刀具磨損比加工鋁時快得多,時間被成倍拉長,還要不斷處理因「太硬」而帶來的種種麻煩。對 Apple Watch 這樣的複雜造型來說,過去工程師常常得先做一個尺寸更大的鍛件,再慢慢從裡面「雕刻」出想要的形狀。就如同從一塊巨石中鑿出一小尊雕像,壯觀,卻不夠高效。增材製造徹底改寫了這套邏輯。它的思路,則是一次「加」的工藝——將材料一層層堆疊成形,如同用裱花袋擠出蛋糕的紋理,精準而克制。60 微米、900 層:一枚錶殼的成長軌跡列印從一撮回收的鈦粉開始。「鈦金屬粉末之前是不存在的,」Kate Bergeron 是蘋果產品設計副總裁,還負責所有 Apple 產品的材料創新。她告訴愛范兒,獲得並使用可回收的鈦粉,本身就是一個巨大的突破。鈦是一種堅硬而活躍的金屬,在高溫下甚至可能爆燃。為了保障安全,蘋果對原始鈦進行霧化處理,降低氧含量,並針對雷射參數進行了極為精細的調整。每台印表機配備了一個振鏡系統,包含 6 束雷射,每束光如同一支細筆,通過振鏡系統引導,在粉末表面融化出一層零件的橫截面。完成一層,列印平台下移 60 微米——大約一根頭髮絲的寬度,再鋪上新的粉末層,繼續熔化。經過 900 層的堆疊,錶殼的雛形浮現。列印結束後,零件仍埋在粉末堆裡,工程師通過真空吸取的方式清除多餘的粉末。接著,使用超聲振動裝置,對列印件進行更精細的清粉操作,確保將錶殼內部縫隙和細小結構中的殘餘粉末完全清除。所有粉末都會被回收再利用。隨後,成型的零件被金剛石線鋸從底板上小心翼翼地切割下來。從粗糙到精緻:後處理的藝術增材製造出的金屬零件,其表面粗糙度遠無法滿足消費級產品的外觀要求,尤其像 Apple Watch Series 11 這樣要求拋光鏡面、結構複雜、內外皆可見的產品。於是,一門叫做「後處理」的工藝開始了。CNC 精修校正尺寸、噴砂或拋光塑造質感、注塑整合其他部件、最後進行表面處理。Ultra 3 採用細膩噴砂,強化戶外的堅固觸感;Series 11 則追求幾乎照見人影的光滑度。「我們對精度與結構完整性要求沒有任何降低。」Kate 強調,蘋果沒有因為 3D 列印而犧牲質量。左圖顯示外殼表面紋理,右圖顯示拋光表面拆解網站 iFixit 也從側面印證了這一點,在顯微鏡下,Ultra 3 錶殼的確隱約可見一些列印層紋。但在硬度測試中,Ultra 3 錶殼與前代鍛造版本一樣,僅在莫氏硬度 6 級才會出現劃痕————比早期 Ultra 一代(硬度 5 級即劃傷)更為優秀。環保是一場主動爭勝的技術戰如果製造一枚錶殼可以用傳統工藝解決,為什麼蘋果要冒著巨大的研發成本繞這麼大一個圈?畢竟,普通使用者並不關心 Apple Watch 是不是 3D 列印的。答案藏在另一個更宏大的承諾裡——蘋果以 2015 年為基準,計畫實現 75% 的碳減排。主要路徑包括:推動供應鏈使用可再生能源、採用更低碳的運輸方式,以及通過材料創新提升回收比例。3D 列印正好處在這三個方向的交匯點上。它不僅將鈦金屬的回收利用比例提升至 100%,與鍛造相比,列印可減少約 50% 材料使用量,從源頭減少碳排放。過去我們如果能提高 10%、15% 的材料效率,我們就已經非常興奮了。而現在,我們將材料使用量直接砍半——從碳排放角度來看,這是一次極其重大的勝利。在蘋果環境和供應鏈創新副總裁 Sarah 眼中,環保從來不是被動的責任,而是一場需要主動出擊的技術戰役。而 3D 列印,正是這場戰役中的一件關鍵武器。她所帶領的團隊,負責在蘋果全球供應鏈中貫徹兩個核心目標:一個是到 2030 年實現碳中和,另一個是終有一日,讓每一件產品都由回收和可再生材料製成。據她透露,蘋果目前已完成 60% 的減碳任務,但剩下的減碳部分將越發艱難。我們尋找的是那種既對地球有益,也對產品本身、對使用者體驗同樣有益的方案。從 CNC 到 3D 列印:製造的下一次進化十五年前,蘋果用 CNC 工藝打造出 MacBook Unibody 一體成型機身,開啟精密製造的革命性時刻,推動了整整一代製造業升級。蘋果能夠大規模整合 3D 列印鈦金屬,其他 OEM 廠商也能有信心跟進。在過去的一個季度中,我們看到各大品牌將增材製造引入日常產品和營運中——從消費玩具和自行車元件到鞋類平台和工廠備件。這一模式是一致的:試點生產線成熟為可重複的生產,中等產量下經濟效益更好,並與數字質量系統更緊密整合。簡單來說,增材製造正從新奇走向常規。專注金屬增材製造的專業機構 3DS Pro 認為,金屬 3D 列印這件事的意義不僅在於「用上了新工藝」,而是它證明了一件以前幾乎沒人敢想的事——鈦金屬的 3D 列印,真的可以規模化做到消費電子所需的光潔度與公差控制。不是幾十件的試水,而是數百萬件的量產等級。更重要的是,它所能帶來的創造力空間,也被正式打開。傳統的減材加工,總要被刀具、彎折半徑、材料延展性這些邊界框住思路。但 3D 列印的邏輯完全不同——它可以在元件內部做晶格結構,可以一次成型複雜的中空通道,也可以實現傳統方法根本沒法加工的過渡幾何。iPhone Air 是一個極好的例子:它的 USB-C 外殼,用的就是和 Apple Watch 一樣的回收鈦粉,用 3D 列印造出來。在這種工藝下,設計師不僅能保持結構強度與耐用性,還能實現極致的輕薄比例。「這件事一開始是既令人興奮又讓人有點害怕的。」Kate 說,「因為理論上,它可以列印任何形狀。我們已經充分理解了鈦金屬的列印方式,接下來我們會探索如何將這項工藝應用到更多產品上。」「現在談革命還為時尚早。」Kate 謹慎地說,「但它絕對是我們製造工具箱中新增的重要一環。」接著,她說了一句特別「蘋果」的話:「天空才是極限。」又像是給未來留了個伏筆:「我們很期待設計師們會用這項技術提出什麼新的挑戰。這絕對不是一個終點,而是一個新的起點。」 (愛范兒)
一撮鈦粉末,如何變成 Apple Watch 最複雜的金屬結構?|獨家專訪