
На линии нанесения покрытия зона быстрого испарения растворителя является ключевым фактором, определяющим успех или неудачу процесса. Если растворитель не может быстро уйти, после высыхания появляются пузыри и микротрещины на поверхности стекла. Неравномерное нагревание стекла приводит к возникновению тепловых напряжений, что увеличивает риск разрушения стекла в процессе закалки или сгибания. Секрет заключается в быстром испарении растворителя при одновременном предотвращении слишком резкого повышения температуры стекла, чтобы это не повлияло на процесс отжига и снижения тепловых напряжений.
Что имеет значение Мы располагаем зону быстрого испарения рядом с кварцевыми излучателями в диапазоне ближнего инфракрасного света; эти излучатели настраиваются так, чтобы они соответствовали спектру поглощения обычных растворителей и компонентов красок. Реакция происходит за считанные секунды, поэтому зона остается небольшой, что позволяет использовать её на линиях с высокой производительностью. Профиль нагрева строго контролируется: максимальная длина волны составляет 1,0–1,4 мкм; температура быстро достигает заданного значения, а затем сразу же снижается после того, как стекло покидает зону нагрева. Контроль осуществляется в режиме замкнутой системы: пирометры отслеживают температуру поверхности стекла в реальном времени, а не температуру окружающей среды. Интенсивность излучения подбирается в зависимости от скорости работы линии и толщины стекла – от 2,8 мм для автомобильного стекла до 12 мм для архитектурного стекла с низким коэффициентом пропускания света. Это позволяет избежать чрезмерного нагрева.
Почему это работает на реальном стекле Ближнее инфракрасное излучение передает тепло прямо во влажный слой стекла, там, где это необходимо. Растворитель быстро испаряется, в то время как само стекло остается в более низкой температурной зоне. Это сохраняет целостность покрытия и снижает риск тепловых трещин. В результате снижается количество бракованных изделий, улучшается качество покрытия, а также стабилизируется процесс закалки и сгибания стекла. Потребление энергии снижается за счет небольшой длины зоны нагрева, а также за счет того, что тепло вырабатывается только там, где это необходимо.
Что нужно учитывать Использование ближнего инфракрасного излучения требует учета геометрии устройств и теней, создаваемых ими. Поэтому необходимо проектировать устройства так, чтобы минимизировать области с низкой температурой. Формулы покрытий различаются, поэтому в первую неделю необходимо изучить параметры излучения, точку кипения растворителей и скорость работы линии, чтобы подобрать оптимальные параметры. При использовании стекла с низким коэффициентом излучения необходимо корректировать интенсивность излучения и время его воздействия, чтобы избежать горячих краев и обеспечить равномерность покрытия. Также необходимо провести короткий тестовый запуск, чтобы определить оптимальную температурную кривую для каждой группы продукции.