a 2023

Large area atmospheric plasma surface processing of PVB and Ionoplast interlayers for performance improvement of laminated glass

KOVÁČIK, Dušan

Základní údaje

Originální název

Large area atmospheric plasma surface processing of PVB and Ionoplast interlayers for performance improvement of laminated glass

Název česky

Velkoplošné atmosférické plazmové opracování PVB a ionoplastových mezivrstev pro zlepšení vlastností laminovaného skla

Název anglicky

Large area atmospheric plasma surface processing of PVB and Ionoplast interlayers for performance improvement of laminated glass

Vydání

Glass Performance Days (GPD), 2023

Další údaje

Typ výsledku

Konferenční abstrakt

Označené pro přenos do RIV

Ne

Klíčová slova česky

atmosférické plazma; laminované sklo; PVB; ionoplast; povrchová úprava

Klíčová slova anglicky

atmospheric plasma; laminated glass; PVB; ionoplast; surface treatment

Příznaky

Mezinárodní význam
Změněno: 19. 9. 2025 15:06, Mgr. Slavomír Sihelník, Ph.D.

Anotace

V originále

Polyvinyl butyral (PVB) is probably the most commonly and traditionally used elastomeric interlayer for laminated glass (LSG). For high-demanding applications, such as stairs, overhead glazing, and railings, the application of structural interlayers of high stiffness, e.g. SentryGlas Ionoplast, increases the safety of the laminated glass. However, Ionoplast interlayers require some special processing. For example, in the case of multi-ply laminations, a chemical treatment of glass by a primer is needed for proper adhesion to the air side of the glass. It is well verified that the adhesion between the PVB-based interlayer and the glass is mainly generated by the formation of hydrogen bonds between the hydroxyl groups of the two materials. Ambient air atmospheric plasma generated by diffuse coplanar surface barrier discharge (DCSBD) was studied for surface activation of PVB and SentryGlas Ionoplast interlayers and glass. The carried-out experiments show a very significant 60 % growth of average breaking force observed in the bending tests of LSG laminated using the plasma-activated glass and PVB film. In the case of SentryGlas Ionoplast interlayer, it was studied if plasma surface treatment can enhance the adhesion to the air side of the float glass. The results show the potential of DCSBD atmospheric plasma technology for the activation of interlayers considering that the DCSBD plasma sources can be easily integrated into commercial lamination lines.

Česky

Polyvinylbutyral (PVB) je pravděpodobně nejčastěji a tradičně používaná elastomerová mezivrstva pro laminované sklo (LSG). U náročných aplikací, jako jsou schody, střešní zasklení a zábradlí, zvyšuje bezpečnost laminovaného skla použití strukturálních mezivrstev s vysokou tuhostí, např. SentryGlas Ionoplast. Mezivrstvy Ionoplast však vyžadují speciální opracování. Například v případě vícevrstvých laminátů je pro správnou přilnavost k vzduchové straně skla nutná chemická úprava skla základním nátěrem. Je dobře ověřeno, že přilnavost mezi mezivrstvou na bázi PVB a sklem je generována hlavně tvorbou vodíkových vazeb mezi hydroxylovými skupinami obou materiálů. Pro aktivaci povrchu PVB a mezivrstev SentryGlas Ionoplast a skla byla studována atmosférická plazma generovaná difúzním koplanárním povrchovým bariérovým výbojem (DCSBD). Provedené experimenty ukazují velmi významný 60% nárůst průměrné mezní síly pozorovaný při zkouškách ohybem laminovaného skla s použitím plazmou aktivovaného skla a PVB fólie. V případě mezivrstvy SentryGlas Ionoplast bylo studováno, zda plazmová povrchová úprava může zvýšit přilnavost k vzduchové straně plaveného skla. Výsledky ukazují potenciál technologie atmosférického plazmatu DCSBD pro aktivaci mezivrstev, vzhledem k tomu, že plazmové zdroje DCSBD lze snadno integrovat do komerčních laminovacích linek.

Anglicky

Polyvinyl butyral (PVB) is probably the most commonly and traditionally used elastomeric interlayer for laminated glass (LSG). For high-demanding applications, such as stairs, overhead glazing, and railings, the application of structural interlayers of high stiffness, e.g. SentryGlas Ionoplast, increases the safety of the laminated glass. However, Ionoplast interlayers require some special processing. For example, in the case of multi-ply laminations, a chemical treatment of glass by a primer is needed for proper adhesion to the air side of the glass. It is well verified that the adhesion between the PVB-based interlayer and the glass is mainly generated by the formation of hydrogen bonds between the hydroxyl groups of the two materials. Ambient air atmospheric plasma generated by diffuse coplanar surface barrier discharge (DCSBD) was studied for surface activation of PVB and SentryGlas Ionoplast interlayers and glass. The carried-out experiments show a very significant 60 % growth of average breaking force observed in the bending tests of LSG laminated using the plasma-activated glass and PVB film. In the case of SentryGlas Ionoplast interlayer, it was studied if plasma surface treatment can enhance the adhesion to the air side of the float glass. The results show the potential of DCSBD atmospheric plasma technology for the activation of interlayers considering that the DCSBD plasma sources can be easily integrated into commercial lamination lines.

Návaznosti

LM2023039, projekt VaV
Název: Centrum výzkumu a vývoje plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, R&D centre for plasma and nanotechnology surface modifications