当前位置:

首页 > 硬件相关 > 小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

相信在座的读者们应该都看了昨晚的小米14系列发布会,对小米14系列的各项配置都已经了如指掌,但小雷被昨晚雷军介绍的一项「新」技术给吸引了,也就是在小米14Pro上首发的——龙晶玻璃。(图片来源:小米官方)简单来说,龙晶玻璃就是在耐摔性和抗磨性上做得更强的玻璃,能够在一定情况下减少手机屏幕受损的情况出现,是由小米和国内某家企业花费大价钱独家定制出来的,之后我们应该也能在越来越多的小米手机上见到它的身影。(图片来源:华为官网)实际上自己「做玻璃」的企业并非只有小米一家,华为早在去年就在Mate50系列上推出了

相信在座的读者们应该都看了昨晚的小米14系列发布会,对小米14系列的各项配置都已经了如指掌,但小雷被昨晚雷军介绍的一项「新」技术给吸引了,也就是在小米14 Pro上首发的——龙晶玻璃。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:小米官方)


简单来说,龙晶玻璃就是在耐摔性和抗磨性上做得更强的玻璃,能够在一定情况下减少手机屏幕受损的情况出现,是由小米和国内某家企业花费大价钱独家定制出来的,之后我们应该也能在越来越多的小米手机上见到它的身影。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:华为官网)


实际上自己「做玻璃」的企业并非只有小米一家,华为早在去年就在Mate50系列上推出了昆仑玻璃版本,荣耀也在荣耀90系列和X50上用上了硬度更高的巨犀玻璃,魅族也不堪示弱带来了名为泰坦的超坚硬玻璃。这些玻璃好不好先不说,但光是这个起名就说明国内厂商们都挺会玩的...


国产玻璃「们」,到底有多狠?


根据小米官方的介绍,龙晶玻璃采用了全新的工艺并借鉴了陶瓷的构成原理,让玻璃内部的亿万颗纳米级晶体牢牢互锁住,当玻璃的某一处区域受到冲击时,其他的结晶能够有效缓解这股来自外界的冲击力,从而阻断裂纹的扩散。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:小米官网)


有意思的是,虽说龙晶玻璃内部结构变得更密集也更复杂,但在最重要的透明性上没有任何影响,这则是得益于内部微晶粒子的直径足够小,在均匀分布的情况下,在提升硬度和耐划性的同时保持超高的透明度。


小米表示龙晶玻璃的维氏硬度达到了860 HV0.025,作为对比iPhone 15系列上的超瓷晶玻璃硬度为814 HV0.025,华为Mate 60系列上的昆仑二代玻璃为830HV0.025。说小米14 Pro是目前市面上最耐摔的手机也不为过。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:小米官方)


从原理上来说,无论是小米龙晶、华为昆仑还是苹果超瓷晶玻璃,其实它们的制造原理都是一样的,唯一的区别就在于内部小分子的密度和排列方式。


当然这些都是理论上的表现,实际上用户摔坏手机的原因五花八门,有些可能摔到地上就碎了,有些可能手机没拿稳直接飞出去摔个稀巴烂,甚者小雷还见过手机磕了一下茶几,茶几没事,手机屏幕碎了的情况。只能说手机厂商们费心费力地研究各种新材质玻璃,到头来还是尽可能避免摔坏的情况发生,完全做到摔不坏是不可能的。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:华为官网)


在华为的官网上我们也能看到这么一句话「手机作为精密电子产品,跌落仍有损坏风险,请注意避免跌落、碰撞」。


去年华为推出昆仑玻璃时就有部分网友称,以后的华为手机都不需要用手机膜了,实际上这种言论有一种一棍子打死所有配件厂商的味道。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:京东截图)


确实,如今市面上的钢化膜在技术层面上已经远远赶不上这些「新玻璃」,但钢化膜起码在受到外界冲击时能起到一定的缓冲性。更重要的是,手机屏幕上的疏油层会随着时间的推移变得越来越少,让屏幕滑动越来越干涩,这时你就会意识到外置保护膜的重要性了。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:本站摄制)


不过小雷也认可网友的一部分观点,随着手机厂商将这项技术普及到更多机型上后,钢化膜的销量可能真的会不断下滑,甚至说成为「上古时代的宝贝」。毕竟荣耀已经将这项技术下放到了定位千元机市场的荣耀X50,之前小雷也实测过一波,荣耀X50的抗摔能力确实远超预期。


一块小小的玻璃,背后的力量可不小


那么问题来了,为啥这两年手机厂商们都开始心照不宣地研发抗摔玻璃呢?其实这与手机市场的整体环境分不开关系,现在的智能手机早已进入瓶颈期,像什么处理器、屏幕、电池、充电、影像基本都是大差不差,可以说没有什么太大的新意,也导致消费者没有想法去换新机器,这并不利于整个手机市场的发展。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:本站摄制)


所以市场还是消费者都需要一些新鲜的东西来激起购买欲,而之前一直被厂商们忽视的屏幕玻璃就成了新的发力点。当手机厂商们看到华为的昆仑玻璃在市场上大获成功后,也是纷纷拿出了自家的抗摔玻璃,虽说听起来有些跟风的意味,但不可否认的是我们之后拿到的手机会越来越好,产品力越来越足。


搭载一块高强度耐摔玻璃已经是手机行业的大势所趋,这一切背后,小雷认为都是国产厂商在技术侧的研发和深耕,而作为消费者,我们有必要为好产品买单的——这才是核心逻辑。


当然,手机厂商们愿意在这块小小的玻璃上投入大资金,除了市场的因素外,还有两个要点也是推动国产抗摔玻璃发展的原因:


一是有利于消费者,随着手机屏幕参数的不断进步,其维修成本也越来越高,就以小雷手上的小米13 Ultra为例,官方给出的换屏价为1160元,这可不是一笔小数目,何况维修后的手机会影响二手价格,这么看来,手机厂商们费心费力地搞防摔玻璃,省钱的还是我们消费者。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:小米商城)


事实上,智能手机从诞生起,提高抗摔性的本就是其必然的发展趋势。值得一提的是,大多数厂商并不针对这种玻璃进行额外收费,它们应该没有从中获得多少商业利益,更多的好处是让消费者占了。


二则是能进一步降低手机物料成本,在昆仑玻璃未面世前,几乎市面上所有的手机使用的都是康宁大猩猩玻璃,作为市面上为数不多能满足手机厂商需求的企业,康宁大猩猩玻璃的价格也是水涨船高,但无奈这个看似微不足道的玻璃加工工艺,国产玻璃厂商却做不出一款「出色」的屏幕玻璃,可以说是一项被卡脖子的技术。


小米14 Pro上的「龙晶玻璃」,到底是什么来头?

(图片来源:康宁官网)


毫无疑问,在手机玻璃面板领域,无论是技术实力还是市场占有率而言,康宁都占据了绝对统治地位。但到了2020年,华为携手国内厂商鑫景特推出了昆仑玻璃,小米龙晶玻璃也是基于昆仑玻璃的原理进行优化升级的,虽说早期的昆仑玻璃在耐摔性上貌似没能达到消费者对它的期望,但极高的热度让越来越多的相关厂商愿意进入到这个市场开始研发。


也正因如此我们在近两年见到越来越多的国产抗摔玻璃,小雷也相信之后的OPPO、vivo也会陆续推出属于自家的抗摔玻璃,而作为消费者的我们,只需要等待「享福」就完事。


本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
作者最新文章
硬件相关 华为 小米 苹果
相关文章 更多
荣耀MagicOS 11发布计划与Agent Harness架构解析
荣耀MagicOS 11发布计划与Agent Harness架构解析

荣耀MagicOS 11定于9月15日发布,作为行业首个商用系统级Agent Harness架构的操作系统,Magic 9系列将首发搭载。新版YOYO支持最长上百步长程任务及40余项条件触发,10月开启Beta预览版招募。

华强北手机全线涨价:涨幅400-1500元,存储成本推高售价
华强北手机全线涨价:涨幅400-1500元,存储成本推高售价

华强北销售商反馈,年初以来主流手机品牌基本全线涨价,涨幅最低400元,最高达1000-1500元。涨价主因是全球存储芯片及电容等元器件成本上升,运行内存与机身存储价格涨幅超100%。尽管整体市场承压,国产折叠屏手机1-8月销量约450万台(新形态超135万台,同比增29%),AI手机成为厂商发力重点。

索尼WH-1000XM4C发布:复刻经典折叠设计并升级现代接口
索尼WH-1000XM4C发布:复刻经典折叠设计并升级现代接口

索尼发布WH-1000XM4C头戴式降噪耳机,复刻了XM4的经典四向折叠便携设计。该机型在保留QN1处理器和30小时续航的基础上,全面升级了USB-C高速充电、无损音频直连、蓝牙多点连接及AI降噪通话功能,旨在满足对便携性有极高要求的用户群体。

OpenAI GPT-6 Astra 自主通关《传送门》:技术原理与实验成本解析
OpenAI GPT-6 Astra 自主通关《传送门》:技术原理与实验成本解析

OpenAI GPT-6 Astra 模型通过 MCP 协议与 SourcePauseTool 控制《传送门》游戏,完成 3336 次工具调用并自主通关。实验耗时约 24 小时,API 成本约 571 美元,展示了多模态 AI 在 3D 解谜领域的突破性进展。

AI重构企业业务架构:超聚变“智企”范式核心解析
AI重构企业业务架构:超聚变“智企”范式核心解析

本文解析超聚变在2026数博会发布的“智企”范式,重点阐述如何通过Token生产平台(Token Factory)与企业业务本体建模,实现从简单AI工具调用到企业应用架构系统性重构的演进。文章详细拆解了智能体编排、数字孪生及生态协同等关键技术路径,为AI时代企业数字化转型提供可落地的参考方案。

南邮光擎智算团队:GaN基Micro-LED光计算芯片从理论到流片的突破
南邮光擎智算团队:GaN基Micro-LED光计算芯片从理论到流片的突破

南京邮电大学“光擎智算”团队联合南京大学,攻克GaN基Micro-LED器件技术,成功搭建实验室级光计算验证系统。团队自主研发的5×5 Micro-LED光电计算阵列芯片已进入流片封装阶段,实现了图像识别等算力任务验证,推动光计算技术从理论走向工程落地。

微软推出Project Zenith:面向Windows 11开发者的AI硬件加速方案
微软推出Project Zenith:面向Windows 11开发者的AI硬件加速方案

微软于9月5日推出Project Zenith,旨在为Windows 11开发者提供更高效的AI开发体验。该项目目前仅支持配备超过64GB统一内存及250GB/s内存带宽的特定硬件,首发适配AMD Ryzen AI Halo设备。通过此项目,开发者可在本地运行参数超过300亿的AI模型,后续将分阶段扩展至更多合作伙伴设备。

贵州省住建厅与贝壳集团签署旅居战略合作:五大维度落地方案解析
贵州省住建厅与贝壳集团签署旅居战略合作:五大维度落地方案解析

9月3日,贵州省住建厅与贝壳集团在贵阳签署《旅居产业发展战略合作框架协议》,旨在打造全国旅居样板。合作涵盖平台建设、标准共建、人才培育、存量资产盘活及品牌推广五大维度,依托贝壳近600家门店及4000余名经纪人资源,强化贵州旅居服务供给,促进房地产市场平稳健康发展。

上海链家安住APP:业主主动卖房功能与成交数据解析
上海链家安住APP:业主主动卖房功能与成交数据解析

本文解析上海链家推出的“安住APP”功能,该工具允许业主在贝壳/链家挂牌后主动管理房源。通过实时查看销售进展、发送看房邀约及获取AI策略,业主可缩短成交周期。数据显示试点期间平均成交7天,最短1天。适用于希望提高信息透明度、主动参与卖房过程的业主。

打破流量垄断,让平台经济释放普惠红利
打破流量垄断,让平台经济释放普惠红利

2026年6月工信部等七部门印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案》,明确平台经济是数字技术赋能的实体经济。针对流量垄断与“数字租金”问题,专家主张治理重心应从静态整改转向推动平台能力向中小企业外溢,通过算法透明、接口开放及数据可迁移,打破封闭生态,实现创新与规范并重的高质量发展。

查看更多
精品专题 更多
装机必备
装机必备

正软商城装机必备专区,精选办公、浏览器、安全防护、影音播放、压缩解压、设计创作和系统工具等电脑常用正版软件,帮助用户快速完成新电脑软件配置。

Windows
Windows

正软商城Windows软件专区,汇集适用于Windows电脑的办公、设计、安全防护、影音播放、开发工具和系统优化软件,提供软件介绍、系统要求、正版授权及购买下载服务。

macOS软件
macOS软件

正软商城macOS软件专区,精选适用于Mac电脑的办公、设计、影音、效率、开发和系统工具,提供软件功能介绍、macOS兼容版本、正版授权及购买下载服务。

Mac软件 更多
灵活计算器
灵活计算器
macOS/iOS/Android

灵活计算器是一款笔记式算数应用,支持实时计算、动态关联和云端同步功能。记录、整理和输出之间的过渡会更自然,适合长期写作、做笔记或持续沉淀个人内容。

赤友清理大师
赤友清理大师
macOS

赤友清理大师是一款为 Mac 设计的智能清理优化工具,可精准扫描垃圾、大文件、重复文件等,释放磁盘空间。做扫描整理、文字提取和表格转换时,它能把识别后的处理步骤接得更顺,资料录入这类场景会省下不少时间。

极度公式
极度公式
Windows/macOS/Linux

极度公式是一款跨平台专业LaTeX公式识别编辑软件,支持OCR公式识别和多平台编辑。和使用说明,避免使用,享受完整功能与稳定支持。做扫描整理、文字提取和表格转换时,它能把识别后的处理步骤接得更顺,资料录入这类场景会省下不少时间。

WINDOWS 更多
Windows 10
Windows 10
Windows

Windows 10 是一款微软推出的经典操作系统,拥有硬件兼容性与多任务处理能力。它更偏向把系统状态查看和常用调节动作放在一起,适合需要持续观察和微调设备状态的场景。

极度公式
极度公式
Windows/macOS/Linux

极度公式是一款跨平台专业LaTeX公式识别编辑软件,支持OCR公式识别和多平台编辑。和使用说明,避免使用,享受完整功能与稳定支持。做扫描整理、文字提取和表格转换时,它能把识别后的处理步骤接得更顺,资料录入这类场景会省下不少时间。

密码键盘
密码键盘
Windows/macOS/iOS/Android

密码键盘是一款兼具安全性与便捷性的高效密码管理器。日常使用里的持续防护和信息管理会更突出,适合把安全控制放进长期使用流程中的场景。