Жарнаманы жабу

Алғашқы iPhone шығарар алдында Стив Джобс қызметкерлерін шақырып, бірнеше аптадан кейін өзі қолданып жүрген прототипте пайда болған сызаттар тобына ашуланды. Стандартты әйнекті пайдалану мүмкін емес екені анық болды, сондықтан Джобс Corning шыны компаниясымен бірігіп кетті. Дегенмен, оның тарихы өткен ғасырдан басталады.

Барлығы бір сәтсіз эксперименттен басталды. 1952 жылы бір күні Corning Glass Works химигі Дон Стуки фотосезімтал шыны үлгісін сынап көрді және оны 600°C пешке орналастырды. Дегенмен, сынақ кезінде реттегіштердің бірінде қате орын алып, температура 900 ° C дейін көтерілді. Стуки бұл қателіктен кейін балқыған әйнек пен қираған пешті табады деп күткен. Оның орнына, ол оның үлгісі сүтті ақ тақтаға айналғанын анықтады. Ұстап алмақ болғанда, қысқышы тайып, жерге құлады. Жерге жарылғанның орнына қайта көтерілді.

Дон Стуки ол кезде бұл туралы білмеді, бірақ ол алғаш синтетикалық шыны керамика ойлап тапты; Кейінірек Корнинг бұл материалды Пирокерам деп атады. Алюминийден жеңіл, көміртекті болаттан қаттырақ және қарапайым сода-әк әйнегінен бірнеше есе күшті, ол көп ұзамай баллистикалық зымырандардан бастап химиялық зертханаларға дейін қолданылды. Ол сондай-ақ микротолқынды пештерде қолданылды және 1959 жылы Pyroceram үйлерге CorningWare ыдыстары түрінде кірді.

Жаңа материал Корнинг үшін үлкен қаржылық пайда болды және шыныны қатайтудың басқа жолдарын іздеуге арналған ауқымды зерттеу жұмысы Project Muscle-ды іске қосуға мүмкіндік берді. Зерттеушілер шыныны калий тұзының ыстық ерітіндісіне батыру арқылы нығайту әдісін ойлап тапқан кезде түбегейлі жаңалық болды. Олар шыны композицияға алюминий оксидін ерітіндіге батырмас бұрын қосқанда, алынған материал керемет берік және берік болатынын анықтады. Ғалымдар көп ұзамай тоғыз қабатты ғимаратынан осындай шыныларды лақтырып, 0317 деп аталатын әйнекті мұздатылған тауықтармен бомбалай бастады. Шыны ерекше дәрежеде майысып, бұралып, сонымен қатар шамамен 17 850 кг/см қысымға төтеп берді. (Қарапайым әйнек шамамен 1 кг/см қысымға ұшырауы мүмкін.) 250 жылы Корнинг телефон кабиналары, түрме терезелері немесе көзілдірік сияқты өнімдерде қолданыс табатынына сеніп, Chemcor атауымен материалды ұсына бастады.

Бастапқыда материалға қызығушылық көп болғанымен, сатылым төмен болды. Бірнеше компания қауіпсіздік көзілдіріктеріне тапсырыс берді. Алайда, әйнектің жарылу қаупіне байланысты олар көп ұзамай алынып тасталды. Chemcor автомобильдердің алдыңғы әйнектері үшін тамаша материал болуы мүмкін; ол бірнеше AMC Javelins-де пайда болғанымен, өндірушілердің көпшілігі оның артықшылықтарына сенімді болмады. Олар Chemcor қымбаттады деп сенбеді, әсіресе олар 30 жылдардан бері ламинатталған әйнекті сәтті қолданып келе жатқандықтан.

Корнинг ешкімге мән бермейтін қымбат жаңалық ойлап тапты. Оған, әрине, апаттық сынақтар көмектеспеді, ол жел әйнектерімен «адам басы айтарлықтай жоғары тежелуді көрсетеді» - Chemcor зардап шекпей аман қалды, бірақ адамның бас сүйегі көмектеспеді.

Компания материалды Ford Motors және басқа автомобиль өндірушілеріне сатуға сәтсіз әрекет жасағаннан кейін, Project Muscle 1971 жылы тоқтатылды және Chemcor материалы мұзда қалды. Бұл дұрыс мәселені күтуге тура келетін шешім болды.

Біз Корнингтің штаб-пәтері орналасқан Нью-Йорк штатындамыз. Компания директоры Уэнделл Уикстің кеңсесі екінші қабатта орналасқан. Дәл осы жерде Стив Джобс сол кездегі елу бес жастағы Апталарға мүмкін емес болып көрінетін тапсырманы тағайындады: осы уақытқа дейін болмаған жүздеген мың шаршы метр ультра жұқа және өте берік шыны шығару. Және алты ай ішінде. Бұл ынтымақтастықтың тарихы, соның ішінде Джобстың Апталарға әйнек қалай жұмыс істейтінін және оның мақсатқа жетуге болатындығына сену принциптерін үйрету әрекеті баршаға белгілі. Корнинг оны қалай басқарғаны енді белгісіз.

Weeks фирмаға 1983 жылы қосылды; 2005 жылдан бұрын ол теледидар бөлімін, сондай-ақ арнайы мамандандырылған қолданбалар бөлімін басқарып, жоғары лауазымды атқарды. Одан әйнек туралы сұраңыз, ол сізге оның әлеуетін ғалымдар енді ғана аша бастаған әдемі және экзотикалық материал екенін айтады. Ол оның «шынайылығы» және жанасуға жағымдылығы туралы мақтайды, тек біраз уақыттан кейін оның физикалық қасиеттері туралы айтады.

Апталар мен Джобс дизайнның әлсіздігімен және егжей-тегжейге әуестігімен бөлісті. Екеуі де үлкен қиындықтар мен идеяларға тартылды. Басқару жағынан Джобс аздап диктатор болды, ал Уэйкс, керісінше (Корнингтегі көптеген предшественники сияқты) бағыныштылықты тым көп ескермей, еркін режимді қолдайды. «Мен және жеке зерттеушілер арасында ешқандай айырмашылық жоқ», - дейді Уикс.

Шынында да, үлкен компания болғанына қарамастан - оның өткен жылы 29 000 қызметкері және 7,9 миллиард доллар табысы болды - Корнинг әлі де шағын бизнес сияқты әрекет етеді. Бұл оның сыртқы әлемнен салыстырмалы қашықтығы, жыл сайын шамамен 1% болатын өлім деңгейі, сондай-ақ компанияның әйгілі тарихы арқылы мүмкін болды. (Дон Стуки, қазір 97-де және басқа Корнинг аңыздарын әлі күнге дейін Салливан саябағындағы зерттеу мекемесінің дәліздері мен зертханаларында көруге болады.) «Біз бәріміз өмір бойы осындамыз», - деп жымиды Уикс. «Біз бір-бірімізді бұл жерде бұрыннан білеміз және көптеген жетістіктер мен сәтсіздіктерді бірге бастан өткердік».

Апталар мен Джобс арасындағы алғашқы әңгімелердің бірі шын мәнінде шыныға ешқандай қатысы жоқ. Бір кездері Corning ғалымдары микропроекция технологиясымен жұмыс істеді - дәлірек айтқанда, синтетикалық жасыл лазерлерді пайдаланудың жақсы әдісі. Негізгі идея, адамдар фильмдер немесе телешоулар көргісі келгенде, күні бойы ұялы телефонындағы миниатюралық дисплейге қарауды қаламайды және проекциялау табиғи шешім сияқты көрінді. Алайда Уикс бұл идеяны Джобспен талқылағанда, Apple басшысы оны бос сөз деп жоққа шығарды. Сонымен бірге ол жақсырақ нәрсе – беті толығымен дисплейден тұратын құрылғымен жұмыс істеп жатқанын айтты. Ол iPhone деп аталды.

Джобс жасыл лазерлерді айыптағанымен, олар Корнингке тән «инновация үшін инновацияны» білдіреді. Компанияның тәжірибеге деген құрметі соншалық, ол жыл сайын табысының 10%-ын ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге салады. Және жақсы және жаман уақытта. 2000 жылы қорқынышты нүктелік көпіршік жарылып, Корнингтің құны бір акция үшін 100 доллардан 1,50 долларға дейін төмендегенде, оның бас директоры зерттеушілерге компанияның жүрегінде әлі де зерттеулер бар екеніне ғана емес, сонымен қатар оны жалғастырған зерттеулер мен әзірлемелер екеніне сендірді. табысқа қайтару.

Корнинг тарихын зерттеген Гарвард бизнес мектебінің профессоры Ребекка Хендерсон: «Бұл тұрақты негізде қайта шоғырлануға қабілетті өте аз технологиялық компаниялардың бірі», - дейді. «Айтуға өте оңай, бірақ орындау қиын.» Бұл жетістіктің бір бөлігі жаңа технологияларды дамытып қана қоймай, оларды жаппай өндіруді қалай бастау керектігін анықтауда. Егер Corning осы екі жолмен де табысты болса да, өз өнімі үшін қолайлы және жеткілікті тиімді нарықты табу үшін көбінесе ондаған жылдар қажет болуы мүмкін. Профессор Хендерсон айтқандай, инновация, Корнингтің айтуынша, көбінесе сәтсіз идеяларды қабылдау және оларды мүлдем басқа мақсатта пайдалануды білдіреді.

Chemcor үлгілерін шаңнан тазарту идеясы 2005 жылы, Apple ойынға кіріспес бұрын пайда болды. Сол кезде Motorola кәдімгі қатты пластикалық дисплейдің орнына әйнекті пайдаланатын Razr V3 ұялы телефонын шығарды. Корнинг ұялы телефондар немесе сағаттар сияқты құрылғыларда пайдалану үшін 0317 типті әйнекті қалпына келтіруге болатын-болмайтынын білуге ​​тапсырма берген шағын топ құрды. Ескі Chemcor үлгілерінің қалыңдығы шамамен 4 миллиметр болды. Мүмкін олар жұқа болуы мүмкін. Нарықтағы бірнеше сауалнамалардан кейін компания басшылығы компанияның осы мамандандырылған өнімнен аздап ақша табуға болатынына сенімді болды. Жоба Gorilla Glass деп аталды.

2007 жылға қарай Джобс жаңа материал туралы өз идеяларын айтқан кезде, жоба алысқа бармады. Apple компаниясы 1,3 мм жұқа, химиялық қатайтылған әйнектің көп мөлшерін қажет ететіні анық - бұл бұрын ешкім жасамаған. Әлі жаппай шығарылмаған Chemcor жаппай сұранысты қанағаттандыра алатын өндіріс процесімен байланысты болуы мүмкін бе? Бастапқыда автомобиль шынысына арналған материалды ультра жұқа етіп жасауға және сонымен бірге оның беріктігін сақтауға болады ма? Мұндай шыны үшін химиялық қатаю процесі тиімді бола ма? Ол кезде бұл сұрақтардың жауабын ешкім білмейтін. Сонымен, Уикс тәуекелге бейім кез келген бас директор жасайтын нәрсені дәл жасады. Ол иә деді.

Негізінде көрінбейтін сияқты әйгілі материал үшін заманауи өнеркәсіптік шыны өте күрделі. Кәдімгі сода-әк шыны бөтелкелерді немесе шамдарды өндіру үшін жеткілікті, бірақ басқа мақсаттар үшін өте жарамсыз, өйткені ол өткір сынықтарға айналуы мүмкін. Pyrex сияқты боросиликатты әйнек термиялық соққыға жақсы қарсы тұрады, бірақ оның балқуы көп энергияны қажет етеді. Бұған қоса, әйнекті жаппай өндіруге болатын екі ғана әдіс бар – балқыту технологиясы және балқытылған әйнек балқытылған қалайы негізіне құйылатын флоатация деп аталатын процесс. Шыны зауытының алдында тұрған қиындықтардың бірі - барлық қажетті мүмкіндіктері бар жаңа композицияны өндіріс процесіне сәйкестендіру қажеттілігі. Формула ойлап табу бір нәрсе. Оның айтуынша, екінші мәселе – түпкілікті өнім жасау.

Құрамына қарамастан, әйнектің негізгі құрамдас бөлігі кремний диоксиді (құм деп аталады). Оның балқу температурасы (1 °C) өте жоғары болғандықтан, оны төмендету үшін натрий оксиді сияқты басқа химиялық заттар қолданылады. Осының арқасында шынымен жұмыс істеу оңайырақ, сонымен қатар оны арзанырақ өндіруге болады. Бұл химиялық заттардың көпшілігі шыныға рентген сәулелеріне немесе жоғары температураға төзімділік, жарықты көрсету немесе дисперстік түстерді көрсету қабілеті сияқты ерекше қасиеттер береді. Дегенмен, композицияны өзгерткен кезде проблемалар туындайды: ең аз түзету түбегейлі басқа өнімге әкелуі мүмкін. Мысалы, барий немесе лантан сияқты тығыз материалды пайдалансаңыз, балқу температурасының төмендеуіне қол жеткізесіз, бірақ соңғы материал толығымен біртекті болмау қаупі бар. Ал әйнекті нығайтқан кезде, егер ол сынса, жарылғыш заттардың бөлшектену қаупін арттырады. Бір сөзбен айтқанда, шыны - ымыраға негізделген материал. Дәл осы себепті композициялар, әсіресе белгілі бір өндіріс процесіне бейімделген композициялар өте құпия болып табылады.

Шыны өндірісіндегі негізгі кезеңдердің бірі оны салқындату болып табылады. Стандартты әйнектің жаппай өндірісінде әйнектің сынуын жеңілдететін ішкі кернеулерді азайту үшін материалды біртіндеп және біркелкі салқындату өте маңызды. Шыны шыныдан, керісінше, мақсат материалдың ішкі және сыртқы қабаттары арасындағы кернеуді қосу болып табылады. Шыны шынықтыру парадоксальды түрде шыны берік болуы мүмкін: әйнек алдымен жұмсарғанша қыздырылады, содан кейін оның сыртқы беті күрт салқындатылады. Сыртқы қабаты тез кішірейеді, ал ішкі жағы әлі балқытылған күйінде қалады. Салқындату кезінде ішкі қабат қысқартуға тырысады, осылайша сыртқы қабатқа әсер етеді. Материалдың ортасында кернеу пайда болады, ал беті одан да тығыздалады. Егер біз сыртқы қысым қабаты арқылы кернеу аймағына өтсек, шыңдалған шыны сынуы мүмкін. Дегенмен, әйнектің қатаюының да өз шегі бар. Материалдың беріктігінің максималды мүмкін өсуі оның салқындату кезіндегі шөгу жылдамдығына байланысты; композициялардың көпшілігі сәл ғана қысқарады.

Сығымдау мен кернеу арасындағы байланысты келесі тәжірибе жақсы көрсетеді: балқытылған шыны мұзды суға құйып, біз жас тамшылары тәрізді түзілімдерді жасаймыз, олардың қалың бөлігі орасан зор қысымға, соның ішінде балғаның қайталанған соққыларына төтеп бере алады. Дегенмен, тамшылардың соңында жұқа бөлік осал. Біз оны бұзған кезде, карьер бүкіл нысанды 3 км/сағ жылдамдықпен ұшады, осылайша ішкі кернеуді босатады. Жарылыс. Кейбір жағдайларда формация жарқылын шығаратындай күшпен жарылуы мүмкін.

Әйнекті химиялық шынықтыру, 60 жылдары әзірленген әдіс шынықтыру сияқты қысым қабатын жасайды, бірақ ион алмасу деп аталатын процесс арқылы. Gorilla Glass сияқты алюмосиликатты шыны кремний диоксиді, алюминий, магний және натрийді қамтиды. Балқытылған калий тұзына батырылған кезде, шыны қызады және кеңейеді. Натрий мен калий элементтердің периодтық кестесінде бірдей бағанды ​​бөліседі, сондықтан олар өте ұқсас. Тұз ерітіндісіндегі жоғары температура шыныдан натрий иондарының миграциясын арттырады, ал калий иондары, керісінше, олардың орнын бұзбай алады. Калий иондары сутегі иондарынан үлкен болғандықтан, олар бір жерде көбірек шоғырланған. Шыны салқындаған сайын ол одан да көп конденсацияланып, бетінде қысым қабатын жасайды. (Корнинг температура мен уақыт сияқты факторларды бақылай отырып, біркелкі ион алмасуды қамтамасыз етеді.) Шыны шынықтырумен салыстырғанда, химиялық қатайту беткі қабатта жоғары қысу кернеуіне кепілдік береді (осылайша төрт есе беріктікке кепілдік береді) және кез келген шыныда қолдануға болады. қалыңдығы мен пішіні.

Наурыз айының соңына қарай зерттеушілер жаңа формуланы дерлік дайын болды. Дегенмен, олар әлі де өндіріс әдісін анықтауға мәжбүр болды. Жаңа өндіріс процесін ойлап табу мүмкін емес еді, өйткені бұл жылдарға созылады. Apple компаниясының белгіленген мерзімін орындау үшін екі ғалым Адам Эллисон мен Мэтт Дейнекаға компания сәтті пайдаланып жатқан процесті өзгерту және жөндеу тапсырылды. Оларға бірнеше апта ішінде көп мөлшерде жұқа, мөлдір шыны шығара алатын нәрсе қажет болды.

Ғалымдар негізінен бір ғана нұсқаға ие болды: біріктіру процесі. (Осы жоғары инновациялық салада көптеген жаңа технологиялар бар, олардың атаулары көбінесе чехиялық баламасы бола бермейді.) Бұл процесс кезінде балқытылған шыны арнайы сынаға «изопипа» деп аталатын құйылады. Шыны сынаның қалың бөлігінің екі жағынан асып төгіліп, төменгі тар жағында қайтадан қосылады. Содан кейін ол жылдамдығы дәл орнатылған роликтерде қозғалады. Олар неғұрлым жылдам қозғалса, шыны соғұрлым жұқа болады.

Бұл процесті қолданатын зауыттардың бірі Кентукки штатының Харродсбург қаласында орналасқан. 2007 жылдың басында бұл филиал толық қуатында жұмыс істеп тұрды және оның жеті бес метрлік резервуары сағат сайын әлемге теледидарларға арналған СКД панельдерге арналған 450 кг шыны әкелді. Осы резервуарлардың бірі Apple компаниясының бастапқы сұранысына жеткілікті болуы мүмкін. Бірақ алдымен ескі Chemcor композицияларының формулаларын қайта қарау қажет болды. Шыны тек 1,3 мм жұқа болуы керек емес, сонымен қатар телефон кабинасының толтырғышынан гөрі жақсырақ көрінуі керек еді. Элиссон мен оның командасы оны жетілдіру үшін алты апта болды. Шыны «еріту» процесінде модификациялануы үшін оның салыстырмалы түрде төмен температурада да өте икемді болуы қажет. Мәселе мынада, икемділікті жақсарту үшін жасайтын кез келген нәрсе балқу температурасын айтарлықтай арттырады. Қолданыстағы бірнеше ингредиенттерді өзгертіп, бір құпия ингредиент қосу арқылы ғалымдар әйнектегі жоғары кернеу мен жылдам ион алмасуды қамтамасыз ете отырып, тұтқырлықты жақсарта алды. Резервуар 2007 жылдың мамыр айында іске қосылды. Маусым айында ол төрт футбол алаңын толтыруға жеткілікті Gorilla Glass өндірді.

Бес жыл ішінде Gorilla Glass жай материалдан эстетикалық стандартқа айналды - бұл біздің физикалық болмысымызды қалтамыздағы виртуалды өмірден бөлетін кішкентай бөлшегі. Біз әйнектің сыртқы қабатын ұстаймыз және біздің денеміз электрод пен оның көршісінің арасындағы тізбекті жабады, қозғалысты деректерге түрлендіреді. Gorilla қазір бүкіл әлем бойынша 750 брендтің 33-ден астам өнімінде, соның ішінде ноутбуктер, планшеттер, смартфондар мен теледидарларда ұсынылған. Саусағыңызды құрылғының үстінен жүйелі түрде жүргізсеңіз, Gorilla Glass әйнегімен бұрыннан таныс болуыңыз мүмкін.

Corning табысы 20 жылы 2007 миллион доллардан 700 жылы 2011 миллион долларға дейін өсті. Шыны үшін басқа да ықтимал пайдаланулар болатын сияқты. Дизайнерлері бірнеше танымал Apple дүкендерінің пайда болуына жауапты Эккерсли О'Каллаган мұны іс жүзінде дәлелдеді. Биылғы Лондон дизайн фестивалінде олар тек Горилла әйнегінен жасалған мүсін ұсынды. Бұл, сайып келгенде, автомобильдің алдыңғы әйнегінде қайта пайда болуы мүмкін. Қазіргі уақытта компания оны спорттық көліктерде пайдалану туралы келіссөздер жүргізуде.

Шыны айналасындағы жағдай бүгінгі күні қалай көрінеді? Харродсбургте арнайы машиналар оларды үнемі ағаш жәшіктерге тиеп, Луисвиллге апарады, содан кейін Батыс жағалауға пойызбен жібереді. Ол жерге келгеннен кейін шыны парақтар жүк кемелеріне салынып, Қытайдағы зауыттарға тасымалданады, онда олар бірнеше соңғы процестерден өтеді. Алдымен оларға ыстық калий ваннасы беріледі, содан кейін олар кішірек төртбұрыштарға кесіледі.

Әрине, оның барлық сиқырлы қасиеттеріне қарамастан, Gorilla Glass сәтсіздікке ұшырауы мүмкін, кейде тіпті өте «тиімді». Телефонды тастасақ сынып қалады, майысқан кезде өрмекшіге айналады, отырғанда жарылып кетеді. Бұл әлі де шыны. Сондықтан Корнингте күннің көп бөлігін оны бұзумен өткізетін шағын адамдар тобы бар.

«Біз оны норвегиялық балға деп атаймыз», - дейді Джеймин Амин қораптан үлкен металл цилиндрді шығарып жатқанда. Бұл құралды әдетте аэронавигациялық инженерлер ұшақтың алюминий фюзеляжының беріктігін тексеру үшін пайдаланады. Барлық жаңа материалдардың әзірленуін қадағалайтын Амин балғадағы серіппені созып, миллиметрлік жұқа шыны парағына толық 2 джоуль энергияны шығарады. Мұндай күш қатты ағашта үлкен ойық жасайды, бірақ шыныға ештеңе болмайды.

Gorilla Glass-тың жетістігі Corning үшін бірнеше кедергілерді білдіреді. Компания өз тарихында алғаш рет өз өнімдерінің жаңа нұсқаларына осындай жоғары сұранысқа тап болуы керек: шынының жаңа итерациясын шығарған сайын, оның сенімділік пен беріктік тұрғысынан өзін қалай ұстайтынын бақылау қажет. өріс. Осы мақсатта Аминнің командасы жүздеген сынған ұялы телефондарды жинайды. «Зақым аз болсын, үлкен болсын, әрқашан дерлік бір жерден басталады», - дейді ғалым Кевин Рейман, оның алдындағы үстелдегі бірнеше сынған телефондардың бірі болып табылатын HTC Wildfire телефонындағы көрінбейтін дерлік жарықшақты нұсқап. Бұл жарықшақты тапқаннан кейін, шыны әсер еткен қысым туралы түсінік алу үшін оның тереңдігін өлшей аласыз; егер сіз осы жарықшақты имитациялай алсаңыз, оның бүкіл материалға қалай тарағанын зерттеп, болашақта композицияны өзгерту немесе химиялық қатайту арқылы оның алдын алуға тырысуға болады.

Осы ақпарат арқылы Аминнің қалған командасы бір материалдық сәтсіздікті қайта-қайта тексере алады. Мұны істеу үшін олар рычагты престерді, гранит, бетон және асфальт беттерге түсіру сынақтарын қолданады, әйнекке әртүрлі заттарды тастайды және әдетте алмас ұштарының арсеналы бар өнеркәсіптік көрінетін азаптау құрылғыларын пайдаланады. Оларда тіпті секундына миллион кадр түсіруге қабілетті жоғары жылдамдықты камера бар, бұл шыны майысу және жарықтардың таралуын зерттеуге ыңғайлы.

Дегенмен, осы бақыланатын жоюдың барлығы компания үшін өтеледі. Бірінші нұсқамен салыстырғанда, Gorilla Glass 2 жиырма пайызға күшті (ал үшінші нұсқасы нарыққа келесі жылдың басында келуі керек). Корнинг ғалымдары бұған сыртқы қабаттың қысылуын ең шегіне дейін итеру арқылы қол жеткізді - олар Gorilla Glass-тың бірінші нұсқасымен біршама консервативті болды - бұл ауысыммен байланысты жарылғыш сыну қаупін арттырмай. Дегенмен, шыны нәзік материал болып табылады. Ал сынғыш материалдар қысуға өте жақсы қарсы тұрса да, олар созылған кезде өте әлсіз: егер сіз оларды майыстырсаңыз, олар сынуы мүмкін. Gorilla Glass-тың кілті сыртқы қабаттың қысылуы болып табылады, ол жарықтардың материалға таралуына жол бермейді. Телефонды түсірген кезде оның дисплейі бірден бұзылмауы мүмкін, бірақ құлау материалдың беріктігін түбегейлі бұзу үшін жеткілікті зақым келтіруі мүмкін (тіпті микроскопиялық жарықтар да жеткілікті). Келесі ең кішкентай құлдырау ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Бұл ымыраға келуге, мінсіз көрінбейтін бетті құруға бағытталған материалмен жұмыс істеудің сөзсіз салдарының бірі.

Біз Харродсбург зауытына оралдық, онда қара Gorilla Glass жейдесін киген адам жұқа 100 микрон (шамамен алюминий фольгасының қалыңдығы) шыны парақпен жұмыс істейді. Ол басқаратын машина материалды роликтер тізбегі арқылы өткізеді, олардан шыны үлкен жылтыр мөлдір қағаз тәрізді майысқан болып шығады. Бұл өте жұқа және домалақ материал Willow деп аталады. Құрыш сияқты жұмыс істейтін Gorilla Glass-тан айырмашылығы, Willow-ды жаңбыр пальто сияқты салыстыруға болады. Ол төзімді және жеңіл және үлкен әлеуетке ие. Corning зерттеушілері материал икемді смартфон конструкцияларында және ультра жұқа OLED дисплейлерінде қолданбаларды таба алады деп санайды. Энергетикалық компаниялардың бірі Willow-ды күн панельдерінде пайдаланғанын қалайды. Корнингте олар тіпті шыны беттері бар электронды кітаптарды елестетеді.

Бір күні Виллоу 150 метрлік әйнекті үлкен катушкалар арқылы жеткізеді. Яғни, егер біреу шынымен тапсырыс берсе. Әзірге катушкалар Harrodsburgh зауытында бос тұрып, дұрыс мәселенің пайда болуын күтуде.

Дерек көзі: Wired.com
.