2019年手机外壳材质预测

2019年将是手机外壳材质变革定局之年,其推动力是5g智能终端的发售,及各品牌对折叠屏的争夺!5g终端的发售,将把手机金属背盖推往绝地,而塑胶外壳则借3d玻璃短期无法达成成本下降及产量提升的目标下,快速上量占领市场,完成华丽转身。塑胶背盖包括复合板材及注塑成型,尤其是压缩注塑有望快速起量。折叠屏机型则自带强大的宣传效应,终端有足够的理由大力投入,各种折叠形态都会出现,手机将融合平板电脑,而柔性盖板取代玻璃面板。
015g
2019年上半年将有5g手机发布,目前5g韩国已经商用,国内已经开始小范围商用,虽然大规模应用还有待时日,但是5g将是未来几年手机行业的主旋律。5g导致外壳的变化就是金属消失了,高端用玻璃和陶瓷,中低端采用塑胶。除了对盖板材质影响外,对金属中框纳米注塑材料也提出了新的要求,低介电常数材料受到青睐,点此此处加入5g材料群。
02折叠屏
有人说折叠屏不一定能够有量,就算能量产也会因为价格贵,出货量少。但是产业链确不会因为科技创新成本高而放弃,因为带来的品牌溢价,宣传造势意义重大。折叠屏将是全面屏之后,5g大规模应用前的创新高点。明年三星,联想,tcl可能量产的折叠屏手机。折叠屏对手机外观件的影响主要有:前盖不能用玻璃,因为玻璃无法弯曲(虽然有玻璃厂家推出柔性超薄玻璃,但离应用有距离),前盖会采用柔性透明塑料。中框变复杂,强度要求更高。
图 柔性可折叠盖板用膜态透明pi材料
03oled与3d玻璃
受到国内品牌oled量产的影响,更多的手机将用上国产的oled。这两年手机创新,3d玻璃的热度下降许多,甚至输给了全面屏。之前有很多人认为oled前盖对3d玻璃是促进作用,但是全面屏的体验,比3d玻璃侧边的体验会更好,oled未必能促进前盖3d玻璃占有率增加。如果折叠屏首先在高端旗舰机上采用,那么原本用3d玻璃的手机又会有一部分换成柔性塑料盖板。
04复合板材
2.5d的pc+pmma复合板材盖板的大战在2019年将停止,而3d复合板材产能和产量都将会提升到前所未有的高度。随之而来的是成本、良率等竞争;
图小米play暮光金采用3d复合板材后盖
05注塑
注塑仿玻璃将在2019年被大量采用,除了生产效率高、成本还有下降空间之外,注塑带给设计师的自由度非常高,注塑透明材料将有pc变成各种透明材料的组合,各种效果组合。除了仿玻璃,仿陶瓷,仿金属都将兴起;
06陶瓷
业内疯传的三星将推出陶瓷旗舰机将得到验证。三星在国际上的号召力非小米能比,预计将有500万+陶瓷的出货量。三星重振中国市场,陶瓷手机将被寄予厚望。这将有利于其他终端厂家推出更多的陶瓷版手机。陶瓷手机的加工效率和装饰效果在过去的一年中也得到了很大的提升。4月份我们还将有一场陶瓷论坛,详情请点击此处;
图 三星s10渲染图,将拥有黑白两色陶瓷版本
07金属加工
2018年手机金属加工行业洗牌结束,随着部分厂家的退出,金属加工订单所剩无几。而手机品牌集中度越来越高,金属加工厂家也是强者恒强,实力稍有不足,一不留神就下去了。玻璃背盖+金属中框、塑胶背盖+金属中框的打包方案越来越具有优势。
图 2018年iphone 新机采用玻璃背盖+金属中框,图片来自搜狐科技
08中框新材料
目前中框所用的材料有铝合金,不锈钢。内部结构可以采用复合材料,如钢铝复合,钛铝复合。液态金属和钛合金在中框上的应用可能会被终端采用,作为黑科技推出。欢迎加入液态金属交流群。
09升降+滑盖
今年vivo和oppo在中国智能手机市场萎缩的情况下,还能坚挺,跟他们的黑科技战术有关。同时vivo的升降式摄像头市场反馈超出了预期,走出了安卓阵营独特的路线。预计2019年升降摄像头将会大幅渗透,不排除前5名其他品牌手机也推出升降式摄像头的可能。这对mim行业来说是一个大利好。
图 vivo nex的升降式摄像头,图片来自搜狐科技
10比亚迪现象
在这一轮的手机材质变革中,脚步踩得最稳的要数比亚迪,除了从铝合金背盖到中框纳米注塑到3d玻璃、以及复合板材、陶瓷,市场份额越来越大,产业链上下游渗透越来越强。这也说明了,在加工制造业中,如果没有创新研发实力,走两三年可以,但是长远走,几乎不可能。
最后来个预测,2019年手机背盖材质预测:

黑客发布了大量的Telnet密码数据
阻容降压电路原理简述
如何将S参数用于低噪声放大器(LNA)设计
安全重于泰山,虹识科技三款创新技术产品通过公安部检测认证
主题为《新常态·新挑战·新机遇》的演讲
2019年手机外壳材质预测
五种常见工业传感器大盘点
636亿!20余集成电路项目落户合肥
5G与制造业的深度融合推动工业物联网快速发展
专访小熊尼奥:分享儿童教育市场发展与AR产品的机遇
[esp32教程]3、利用idf.py创建组件
揭秘特斯拉“超级工厂”的先进之处
未来量子运算将以提升AI运算效能为首波应用
以PIC单片机为核心微机控制系统的步进电机自适应控制技术研究
荣耀V9的深度不典型测评:非常爽快 至少颠覆了我之前对安卓手机的歧视
工业机器人专用配套轴承的分类与特点介绍
关于屏蔽电缆KVVP与RVVP,它们的区别是什么
新型智能铅酸铅炭电池技术的储能应用案例解析
爆破测振仪的优势及参数
区块链和无服务器计算对企业的潜在价值解析