Kjernesammendrag
PVB (Traditional Mainstream) : Med en lang historie og moden teknologi, er det den absolutte hovedkraften innen frontruter i bygg og biler. Kjernefordelene ligger i dens utmerkede mekaniske egenskaper og slagfasthet, med ekstremt høy sikkerhet.
EVA (opp-og-kommer) : Opprinnelig brukt i solcellepaneler og byggematerialer, har teknologien utviklet seg raskt de siste årene. Kjernefordelene ligger i høy bindestyrke, utmerket fukt- og varmebestandighet, og en mer fleksibel produksjonsprosess, som yter eksepsjonelt godt i felt som krever dyp prosessering og spesielle miljøer.
|
Karakteristisk dimensjon |
PVB |
EVA |
|
Produksjonsprosess |
Autoklavmetode (høy temperatur og høyt trykk) Stort autoklavutstyr er nødvendig. Produksjonsprosessen er kompleks og krever store investeringer. Den har ekstremt høye krav til miljøet (fuktighet, renslighet). |
Vakuum metode Den ferdigstilles i en ovn ved hjelp av vakuumposer eller vakuumbokser. Utstyret er enkelt og krever en liten investering, noe som gjør det egnet for små og mellomstore-bedrifter. Prosessen er fleksibel og det er enkelt å produsere uregelmessig-form, overdimensjonert eller glass med elektroniske komponenter. |
|
Bindingsytelse |
Mekanisk sammenlåsing er hovedmetoden: den har sterk limkraft, men den er avhengig av perfekt fukting av glassoverflaten. Følsom for støv og fuktighet. |
Kjemisk tverrbinding er hovedmetoden: Sterke kjemiske bindinger dannes gjennom tverrbindingsmidler, med ekstremt sterk klebekraft. Den har også utmerket vedheft til ikke-glassmaterialer som tre, metall og stein. |
|
Åpenhet |
Ekstremt høy. Den har tradisjonelle fordeler og utmerket optisk ytelse, noe som gjør den svært egnet for bil- og arkitektoniske vinduer. |
Tradisjonell EVA er litt dårligere og kan ha en liten uklarhet. Imidlertid har high-EVA (som DuPonts "SentryGlas®"-serie, selv om det er et ionisk mellomlag, det ofte sammenlignes med EVA) en veldig høy gjennomsiktighet, sammenlignbar med PVB. |
|
Mekaniske egenskaper |
Høy styrke og høy seighet. Ved støt vil filmen strekke seg og absorbere en stor mengde energi, og fragmentene vil feste seg godt til filmen, noe som gir god motstand mot penetrering. |
Den har høyere styrke og hardhet. Spesielt den tverrbundne EVA, dens skjærmodul og belastnings-bærekapasitet er mye høyere enn vanlig PVB, noe som kan forbedre stivheten til glass betydelig og kan brukes i strukturelle komponenter. |
|
Værbestandighet |
God. Det er imidlertid en fare for aldring: langvarig-eksponering for ultrafiolette stråler eller i omgivelser med høy-temperatur og høy-fuktighet kan forårsake gulning, bobler og kantdelaminering (kantforseglingsbehandling er nødvendig). |
Glimrende. Den har utmerket motstand mot ultrafiolette stråler, høy temperatur og høy luftfuktighet, er ikke utsatt for gulning eller bobler og har lang levetid. Dette er kjernefordelen innen solenergi. |
|
Varmebestandighet |
Gjennomsnittlig. Den har et relativt lavt mykgjøringspunkt, og styrken og stivheten vil reduseres betydelig ved høye temperaturer (som over 80 grader). |
Glimrende. Etter krysskobling dannes en tre-nettverksstruktur som har god termisk stabilitet og kan opprettholde formen og ytelsen ved høye temperaturer. |
Hvordan velge? Analyse av applikasjonsscenarier
Situasjonen der PVB foretrekkes
For gardinvegger og -dører og vinduer i stor skala, som krever ekstremt høy optisk gjennomsiktighet og anerkjente sikkerhetsstandarder, er PVB det globalt beviste foretrukne materialet.
Kostnads-sensitiv standardapplikasjon: I stor-standardisert produksjon kan den omfattende kostnaden for PVB ha flere fordeler.
Situasjonen hvor EVA foretrekkes
Laminert glass som krever dyp bearbeiding: Når det for eksempel er nødvendig å inkorporere interiørmaterialer som silke, planter og ikke-vevde stoffer for dekorativt glass, kan fluiditeten og vakuumprosessen til EVA perfekt fylle komplekse mønstre.

EVA har bedre anti-aldringsytelse i scenarier med ekstreme værbestandige krav, for eksempel takvinduer utsatt for langtids-sollys, baldakiner og bygninger i kystområder eller områder med høy-fuktighet.
Ikke-flat eller uregelmessig formet glass: Vakuumteknologi er mer egnet for produksjon av buet, overdimensjonert eller uregelmessig formet laminert glass.

For glass som krever liming av ulike materialer, for eksempel glass-aluminiumsplater og glass-steinkomposittplater, er den sterke klebeegenskapen til EVA betydelig fordelaktig.
Solcelleindustrien: Dette er EVAs tradisjonelle styrkeområde, uerstattelig.
Et viktig tillegg: Ionisk interstitiell membran (SGP, SentryGlas®)
Når man diskuterer PVB og EVA, er det nødvendig å nevne ioniske interfilmer, som kan betraktes som den «oppgraderte versjonen av høy-ytelse» av EVA. Den kombinerer den høye gjennomsiktigheten til PVB med den høye styrken og værbestandigheten til EVA. Dens mekaniske egenskaper (rivestyrke og stivhet) er mer enn fem ganger høyere enn vanlig PVB. Det brukes ofte i strukturglass, rekkverksglass, eksplosjonssikkert-glass og andre anledninger med ekstremt høye sikkerhetskrav, men det er også det dyreste.
Sammendrag
PVB er den "tradisjonelle noble" innen sikkerhetsglass, og dominerer bil- og konstruksjonsmarkedet med sin modne teknologi og enestående omfattende ytelse, spesielt slagfasthet og optiske egenskaper.
EVA er en "spesialistekspert". Med sin enestående værbestandighet, sterke vedheft og fleksible produksjonsprosess har den åpnet et unikt marked innen dekorasjon, solcelle, uregelmessige former og høy-konstruksjon.
Hvilken type film som skal velges avhenger til syvende og sist av spesifikke applikasjonskrav, ytelseskrav, budsjett og produksjonsforhold. I moderne glass dyp prosessering har begge sine egne fordeler og sammen utgjør de hjørnesteinen isikkerhetslaminert glass.
