Kerneresumé
PVB (Traditional Mainstream): Med en lang historie og moden teknologi er det den absolutte hovedkraft i bygnings- og bilforruder. Kernefordelene ligger i dens fremragende mekaniske egenskaber og slagfasthed med ekstrem høj sikkerhed.
EVA (up-and-comer): Oprindeligt brugt i solpaneler og byggematerialer, dens teknologi har udviklet sig hurtigt i de seneste år. Kernefordelene ligger i høj vedhæftningsstyrke, fremragende fugt- og varmebestandighed og en mere fleksibel produktionsproces, der yder exceptionelt godt på områder, der kræver dyb bearbejdning og specielle miljøer.
|
Karakteristisk dimension |
PVB |
EVA |
|
Produktionsproces |
Autoklavemetode (høj temperatur og højt tryk) Der er behov for stort autoklaveudstyr. Produktionsprocessen er kompleks og kræver en stor investering. Den stiller ekstremt høje krav til miljøet (fugtighed, renlighed). |
Vakuum metode Det færdiggøres i en ovn ved hjælp af vakuumposer eller vakuumkasser. Udstyret er enkelt og kræver en lille investering, hvilket gør det velegnet til små og mellemstore-virksomheder. Processen er fleksibel, og det er nemt at fremstille uregelmæssige-formede, overdimensionerede eller glas med elektroniske komponenter. |
|
Binding ydeevne |
Mekanisk sammenlåsning er hovedmetoden: den har en stærk klæbekraft, men den er afhængig af perfekt befugtning af glasoverfladen. Følsom over for støv og fugt. |
Kemisk tværbinding er hovedmetoden: Stærke kemiske bindinger dannes gennem tværbindingsmidler, med ekstrem stærk klæbekraft. Den har også fremragende vedhæftning til ikke-glasmaterialer såsom træ, metal og sten. |
|
Gennemsigtighed |
Ekstremt høj. Den har traditionelle fordele og fremragende optisk ydeevne, hvilket gør den særdeles velegnet til bil- og arkitektoniske vinduer. |
Traditionel EVA er lidt ringere og kan have en let uklarhed. Imidlertid har high-EVA (såsom DuPonts "SentryGlas®"-serie, selvom det er et ionisk mellemlag, det ofte sammenlignes med EVA) en meget høj gennemsigtighed, der kan sammenlignes med PVB. |
|
Mekaniske egenskaber |
Høj styrke og høj sejhed. Ved stød vil filmen strække sig og absorbere en stor mængde energi, og fragmenterne vil hæfte sig fast til filmen, hvilket giver god modstand mod gennemtrængning. |
Det har højere styrke og hårdhed. Især den tvær-bundne EVA, dens forskydningsmodul og belastnings-bæreevne er meget højere end almindelig PVB, hvilket kan forbedre glassets stivhed betydeligt og kan bruges i strukturelle komponenter. |
|
Vejrbestandighed |
God. Der er dog en risiko for aldring: Langvarig-eksponering for ultraviolette stråler eller i omgivelser med høj-temperatur og høj-fugtighed kan forårsage gulning, bobler og kantdelaminering (kantforseglingsbehandling er påkrævet). |
Fremragende. Den har fremragende modstandsdygtighed over for ultraviolette stråler, høj temperatur og høj luftfugtighed, er ikke tilbøjelig til at gulne eller bobler og har en lang levetid. Dette er dens kernefordel inden for solenergi. |
|
Varmemodstand |
Gennemsnit. Det har et relativt lavt blødgøringspunkt, og dets styrke og stivhed vil falde betydeligt ved høje temperaturer (såsom over 80 grader). |
Fremragende. Efter krydslinkning dannes en tre-netværksstruktur, som har god termisk stabilitet og kan bevare sin form og ydeevne ved høje temperaturer. |
Hvordan vælger man? Analyse af applikationsscenarier
Den situation, hvor PVB foretrækkes
Til stor-bygningsgardinvægge og -døre og vinduer, som kræver ekstrem høj optisk gennemsigtighed og anerkendte sikkerhedsstandarder, er PVB det globalt beviste foretrukne materiale.
Omkostningsfølsom-standardapplikation: I stor-standardiseret produktion kan de omfattende omkostninger ved PVB have flere fordele.
Den situation, hvor EVA foretrækkes
Lamineret glas, der kræver dyb forarbejdning: Når det for eksempel er nødvendigt at inkorporere interiørmaterialer som silke, planter og ikke-vævede stoffer til dekorativt glas, kan EVA's flydende og vakuumproces udfylde komplekse mønstre perfekt.

EVA har bedre anti-aldringsydeevne i scenarier med ekstreme krav til vejrbestandighed, såsom ovenlys udsat for langtids-sollys, baldakiner og bygninger i kystområder eller områder med høj-fugtighed.
Ikke-fladt eller uregelmæssigt formet glas: Vakuumteknologi er mere velegnet til fremstilling af buet, overdimensioneret eller uregelmæssigt formet lamineret glas.

For glas, der kræver limning af forskellige materialer, såsom glas-aluminiumsplader og glas-kompositplader, er EVA's stærke klæbende egenskab betydeligt fordelagtig.
Solcelleindustrien: Dette er EVAs traditionelle styrkeområde, uerstattelig.
En vigtig tilføjelse: Ionisk interstitiel membran (SGP, SentryGlas®)
Når man diskuterer PVB og EVA, er det nødvendigt at nævne ioniske interfilm, som kan betragtes som den "høj-opgraderede version" af EVA. Den kombinerer PVB's høje gennemsigtighed med EVA's høje styrke og vejrbestandighed. Dens mekaniske egenskaber (rivestyrke og stivhed) er mere end fem gange højere end almindelig PVB. Det bruges ofte i konstruktionsglas, gelænderglas, eksplosionssikret glas og andre lejligheder med ekstremt høje sikkerhedskrav, men det er også det dyreste.
Oversigt
PVB er den "traditionelle noble" inden for sikkerhedsglas, der dominerer automobil- og byggemarkederne med sin modne teknologi og enestående omfattende ydeevne, især slagfasthed og optiske egenskaber.
EVA er en "specialekspert". Med sin enestående vejrbestandighed, stærke vedhæftning og fleksible produktionsproces har den åbnet et unikt marked inden for dekoration, solceller, uregelmæssige former og høj-konstruktion.
Hvilken type film der skal vælges afhænger i sidste ende af specifikke anvendelseskrav, ydeevnekrav, budget og produktionsforhold. I moderne glas dyb forarbejdning har begge deres egne fordele og tilsammen udgør de hjørnestenen isikkerhedslamineret glas.
