Научная статья на тему 'Перспективы использования стекла с уф-печатью и улучшенной адгезией в строительной отрасли'

Перспективы использования стекла с уф-печатью и улучшенной адгезией в строительной отрасли Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
125
16
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СТЕКЛО / GLASS / СТРОИТЕЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ / CONSTRUCTION GLAZING / АРХИТЕКТУРА / ARCHITECTURE / ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ / FACADE GLAZING / АДГЕЗИЯ / ADHESION / АДГЕЗИЯ К СТЕКЛУ / ADHESION TO GLASS / ТРИПЛЕКС / МНОГОСЛОЙНОЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО / MULTILAYER LAMINATED GLASS / LAMINATED GLASS

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Клочков Кирилл Викторович

Строительная отрасль постоянно развивается, современные реалии требуют появления инновационных технологий и нового творческого подхода к качеству материалов и к их разнообразию. Создание конструкционных материалов, обладающих повышенной прочностью, износостойкостью, низкой воспламеняемостью при облегченном весе и большей гибкости, а также более рациональных подходов при строительстве главная задача технологов и инженеров в строительной области. Проанализировав существующие на сегодня варианты создания прочного стекла с качественным изображением, можно прийти к выводу, что многослойное ламинированное стекло с нанесением изображения посредством УФ-печати дает возможность заметно расширить простор для фасадного остекления и дизайнерских решений в экстерьере и интерьере.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The construction industry is constantly developing; contemporary realities require the emergence of innovative technologies and new creative approach to the quality of materials and their diversity. The creation of light structural materials with high strength, wear resistance, low flammability, greater flexibility, and more efficient in the construction is the main task of technologists and engineers in the construction field. After analyzing the existing options for creating a durable glass with high-quality image, it can be concluded that a multilayer laminated glass with UV printing makes it possible to significantly expand the scope for facade glazing and exterior and interior design solutions.

Текст научной работы на тему «Перспективы использования стекла с уф-печатью и улучшенной адгезией в строительной отрасли»

АРХИТЕКТУРА

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛА С УФ-ПЕЧАТЬЮ И УЛУЧШЕННОЙ АДГЕЗИЕЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Клочков Кирилл Викторович

Управляющий директор, ООО «Артилект, г. Москва

АННОТАЦИЯ

Строительная отрасль постоянно развивается, современные реалии требуют появления инновационных технологий и нового творческого подхода к качеству материалов и к их разнообразию. Создание конструкционных материалов, обладающих повышенной прочностью, износостойкостью, низкой воспламеняемостью при облегченном весе и большей гибкости, а также более рациональных подходов при строительстве — главная задача технологов и инженеров в строительной области. Проанализировав существующие на сегодня варианты создания прочного стекла с качественным изображением, можно прийти к выводу, что многослойное ламинированное стекло с нанесением изображения посредством УФ-печати дает возможность заметно расширить простор для фасадного остекления и дизайнерских решений в экстерьере и интерьере.

ABSTRACT

The contraction indutry is contantly developing; contemporary realities require the emergence of innovative technologies and new creative approach to the quality of materials and their diversity. The creation of light tructural materials with high trength. wear resitance, low flammability, greater flexibility, and more efficient in the contraction is the main task of technologies and engineers in the contraction field. After analyzing the exiting options for creating a durable glass with high-quality image, it can be concluded that a multilayer laminated glass with UV printing makes it possible to significantly expand the scope for facade glazing and exterior and interior design solutions.

Ключевые слова: стекло; строительное остекление; архитектура; фасадное остекление; адгезия; адгезия к стеклу; триплекс; многослойное ламинированное стекло.

Keywords: glass; contraction glazing; architecture; facade glazing; adhesion; adhesion to glass, laminated glass; multilayer laminated glass.

Российская отрасль светопрозрачных конструкций за последние двадцать лет заметно нарастила обороты, хотя до других стран ей пока далеко. Современные архитектурные решения в большинстве развитых западных и восточных странах заметно отличаются от того, что представлено сегодня на российском рынке. Количество стеклянных фасадов там в десятки раз превышает наши показатели. Причин медленного нарастания популярности светопрозрачных фасадов, в том числе и использования декоративного остекления, в российских реалиях несколько.

1. Высокие затраты на внедрение новых технологий по установке стеклянных конструкций.

2. Суровые климатические условия на большей части нашей страны требуют применения материалов с высокой степенью теплоизоляции. Создание энергоэффективного остекления также требует высоких затрат.

3. Еще одна причина медленного вхождения фасадного остекления на рынок — отсутствие опыта работы с разнообразными конструкциями. Если использование стекла в комплексе с другими материалами становится более-менее привычным, то надежность и безопасность структурного остекления или стеклянных фасадов с креплением типа «спайдер» пока вызывают сомнения.

4. И наконец, ограничения в применении стекла в строительных конструкциях связаны с его физическими и химическими свойствами: в первую очередь с хрупкостью и невысокой плотностью [5].

Область фасадного остекления непрерывно и динамично развивается, происходит совершенствование существующих систем, разрабатываются новые, решаются сложные

задачи. Все привычнее становится использование стеновых элементов, выпускаемых с конвейера в максимально готовом виде, что позволяет монтировать конструкции изнутри. Кроме того, многие проектировщики уже оценили выгоду от возведения блочных навесных фасадов, которые не требуют наличия внешних стен, а значит, сокращают издержки на производство и строительство.

И особенно серьезные прорывы намечаются в сфере улучшения качества самого стекла, особенно его декоративных экземпляров, что позволяет не только развивать отрасль фасадного остекления, но и применять новые оригинальные решения для оформления интерьеров и экстерьеров и рекламной отрасли.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО СТЕКЛА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Постоянное обновление различных креативных технологий позволяет создавать самые невероятные оформительские решения с применением стекла. Благодаря прозрачности, искристости и легкости, стекло становится очень привлекательным материалом для дизайнеров и декораторов. А создание полноцветных изображений на стекле с сохранением прозрачности делает этот материал все более популярным [11]. Для создания изображений используются различные виды стекол: однослойные, органические и неорганические, матовые и прозрачные, закаленные и обычные [3, с. 283].

Одно из самых популярных направлений в оформлении помещений — нанесение печати на многослойное ламинированное стекло (триплекс). Отличительные черты триплекса, по сравнению с другими видами стекол, — высокая

степень гибкости и звукоизоляции, устойчивость к распадению, растрескиванию и царапинам, хорошая оптическая изоляция и прочность.

Для производства триплекса используются чаще всего два способа [8]. Первый предполагает изгибание нескольких слоев листов путем нагревания, а затем ламинирование и скрепление изогнутых листов под давлением. Второй способ проще: между двух стекол наносится защитный слой с пластификатором, в составе которого есть ацетализирован-ный поливиниловый спирт. Скрепление листов происходит под давлением без применения автоклава.

Для нанесения изображения на многослойное стекло также существует несколько способов:

• нанесение триадных красок капельным способом с последующей горячей сушкой;

• нанесение пасты и кремниевого полимера с последующим обжигом стекла;

• нанесение на одно из стекол печатного цифрового изображения, укрепленного пленкой из этил-винилацетат и накрытого вторым стеклом с последующим нагреванием всей конструкции в вакуумном пакете.

Эти варианты относительно недороги, однако стекло с изображением, полученным одним из трех вышеописанных способов, получается хрупким, может рассыпаться осколками в процессе эксплуатации и монтаж, а изображение со временем потеряет яркость и качество. Все это свидетельствует о слабой адгезии. Поэтому все больше производителей декоративного стекла с изображением обращаются к УФ-печати, как наиболее качественному варианту, который позволяет добиться лучшей адгезии и прочности готового изделия. Еще один плюс нанесения изображения на стекло — возможность легко снять печатный слой в случае брака при нанесении краски [9].

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УФ-ПЕЧАТИ НА ТРИПЛЕКСЕ, УЛУЧШАЮЩЕЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА СТЕКЛА

Одна из особенностей УФ-чернил — отличное сцепление практически с любой поверхностью, что позволяет применять их на любых носителях. В составе чернил, отвержда-емых при помощи ультрафиолетовых лучей, есть вещества, которые необратимо полимеризуются на свету. Именно такой химический процесс позволяет создать тонкую и долговечную пленку, устойчивую к воздействию света, влаги, жиров, пыли, перепадам температуры и других внешних раздражителей. Праймер, используемый в дополнение к УФ-чернилам, позволяет еще сильнее повысить адгезию красок к стеклу, а значит, и увеличить прочность многослойного ламинированного стекла, даже при наружном использовании триплекса [10].

Для создания особо прочного триплекса с долговечным и качественным изображением была разработана определенная технология.

1. На один лист стекла (органического или неорганического), предварительного очищенного и обработанного праймером для улучшения адгезии и усиления прочности триплекса, наносится изображение посредством УФ-печати.

2. Изображение покрывается термореактивной пленкой из этиленвинилацетата. Выбор этого материала обусловлен его легкостью, прочностью, гибкостью и повышенной адгезией.

3. Затем полученную конструкцию нагревают в вакуумной печи при температуре от +70 до + 130 градусов Цельсия на протяжении от получаса до четырех часов.

Предложенная технология открывает новые возможности применения стекла, позволяя придать ему специфические эксплуатационные и технические характеристики, а также экстраординарные эстетические качества. Комбинируя стекла разного типа и разной толщины, можно создавать небывалые строительные конструкции [13].

Благодаря новому способу получения многослойного ламинированного стекла с изображением удается получить высокое качество скрепления листов. Полученный триплекс отличается ударопрочностью (его можно использовать даже для бронированных стекол в автомобилях или банках) и исключает возможность рассыпания на осколки. УФ-отверждаемые чернила, использование праймера и высокая адгезия делают готовое изделие долговечным и позволяют длительно сохранять первоначальное качество изображения.

Список литературы

1. Баблюк Е.Б., Фаренбрух К.В., Баканов В.А. Оценка адгезионной прочности при печати на полимерных пленках // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2007-. № 5. С.31-39.

2. Башкирцев, В. И. Научные представления об адгезии / В. И. Башкирцев, Л. А. Юдицкий // Статья в жур-нале № 3(30), 2012, 14-ФГУП Информрегистр № 0421200058/0052.

3. Дворкин Леонид, Дворкин Олег. Строительное материаловедение. — М.: Litres, 2014. — 816 с.

4. Как правильно наносить праймер при УФ печати. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.vegasd.ru/ kak-pravilm-nanosit-prajmer-pri-uf-pechati (дата обращения: 27.05.2016).

5. Полноцветная печать на стекле. Особенности создания решений для наружного и интерьерного применения. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.signbusiness. ru/publications/theory/435-polnotsvetnaya-pechat-na-&ekle-osobenno&i-sozdaniya-reshenii-dlya.php (дата обращения: 26.05.2016).

6. Праймер по стеклу для УФ печати. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.palina-coatings.ru/palichem/uv-prajmer-dlya-Sekla.html (дата обращения: 27.05.2016).

7. Справочник химика 21. ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Адгезионные свойства поверхности. [Электронный ресурс]. — URL: http://chem21.info/info/616667/ (дата обращения: 26.05.2016).

8. Триплекс. [Электронный ресурс]. — URL: http:// www.fabglass.ru/triplex.html (дата обращения: 26.05.2016).

9. Ультрафиолетовая печать. [Электронный ресурс].

— https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C %D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D 0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1 %8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1% 8C (дата обращения: 26.05.2016).

10. Ультрафиолетовые чернила. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.orgprint.com/wiki/&rujnaja-pechat/ uf-chernila (дата обращения: 28.05.2016).

11. УФ-печать на стекле. [Электронный ресурс].

— URL: http://www.satinglass.ru/uf.htm (дата обращения: 28.05.2016).

12. Michel A Aegerter, M. Mennig. Sol-Gel Technologies 13. Triplex and fields of application of laminated glass. for Glass Producers and Users. — Springer Science & Business [Электронный ресурс]. — URL: http://teklopkd.by/en/ Media, 2013. — 493 с. production/type334 (дата обращения: 26.05.2016).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.