EP4676740A1 - Procédé et système de fabrication d'un panneau de verre feuilleté revêtu - Google Patents

Procédé et système de fabrication d'un panneau de verre feuilleté revêtu

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Publication number
EP4676740A1
EP4676740A1 EP24709087.1A EP24709087A EP4676740A1 EP 4676740 A1 EP4676740 A1 EP 4676740A1 EP 24709087 A EP24709087 A EP 24709087A EP 4676740 A1 EP4676740 A1 EP 4676740A1
Authority
EP
European Patent Office
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laminated glass
glass panel
coating layer
coated
heating device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24709087.1A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Samir BOU OBEID
Franck MOLLARD
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Aurys Industries
Original Assignee
Aurys Industries
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from FR2302238A external-priority patent/FR3146469A1/fr
Priority claimed from FR2307834A external-priority patent/FR3146468A1/fr
Application filed by Aurys Industries filed Critical Aurys Industries
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    • C03C2217/00Coatings on glass
    • C03C2217/70Properties of coatings
    • C03C2217/72Decorative coatings

Definitions

  • the present invention relates to a method and system for manufacturing a laminated glass panel coated with a decorative layer.
  • the invention relates to a method of manufacturing a laminated glass panel coated with a decorative layer such as a reflective layer or a lacquer.
  • a mirror classically consists of a monolithic glass with a thickness typically between 2 and 8 mm covered with a layer of silver which gives it its reflective power.
  • the thickness of the silver layer is typically of the order of a few tens of nanometers and its surface mass is generally at least 700 mg/m 2
  • the silver layer can be covered with a protective varnish, most often with a thickness of the order of several micrometers.
  • Lacquered glass for its part, classically consists of monolithic glass, with a thickness typically between 2 and 12 mm, covered with a layer of decorative paint of the “lacquer” type - most often with a thickness of the order of several micrometers - which gives it the desired aesthetic appearance and which has satisfactory chemical and mechanical resistance characteristics.
  • coated monolithic glass obtained by conventional processes can be improved by means of an anti-shatter adhesive film placed on the back of the glass, which retains the pieces of glass in the event of breakage, the mechanical performance of such a structure remaining limited since the risk of breakage is not or is little modified by the presence of the anti-shatter film.
  • temper glass In the field of glass, it is also known to temper glass to improve its mechanical properties. Tempered glass cannot be re-cut after tempering. If we were to consider a decorative coating of tempered glass, we would therefore be limited by the shape of the tempered glass piece before coating. It is understandable that this choice is very limiting for applications in the building such as cupboard doors, tables, wall surfaces, which are often made to measure.
  • Laminated glass is an assembly of glass sheets and plastic interlayers, particularly in the form of FDM, generally made of polyvinyl butyral (PVB) or ethylene vinyl acetate (EVA).
  • PVB polyvinyl butyral
  • EVA ethylene vinyl acetate
  • document GB2248160 describes a method for obtaining a laminated glass mirror in which: a reflective coating is deposited on a first sheet of glass, then a second sheet of glass is glued to the first sheet using an adhesive such as polyvinyl butyral (PVB), the reflective coating being interposed between the two sheets of glass.
  • PVB polyvinyl butyral
  • the reflective coating (or any other decorative coating) thus positioned would then be mechanically damaged by the calendering or transport rollers used to assemble the two sheets, and on the other hand, the autoclaving phase on an industrial scale presents a risk of deterioration of the coatings of the layers of a given panel and of bonding of the glass panels to each other.
  • optical defects of the mirror formed by the method of GB2248160 are determined by those of the glass layer on which the reflective coating is deposited.
  • W02009/081077 describes a lacquered laminated glass in which a layer of lacquer is sandwiched between two sheets of glass, the whole being subjected to a heat treatment under pressure to ensure the bond between the sheets of glass.
  • a lacquer that is resistant to heat treatment under pressure, which limits the choice of colours.
  • the good adhesion of the PVB can be affected, particularly in the case of varnishes with aqueous solvents. This presents future risks of delamination of the product.
  • the invention thus aims to propose a method of coating a laminated glass panel with a decorative layer making it possible to obtain an energy-efficient glass panel coated laminate having impact and/or perforation resistance and chip retention properties at least as good as those obtained by the methods of the prior art and improved optical and decorative properties compared to the methods of the prior art.
  • the invention relates to a method of manufacturing a coated laminated glass panel comprising:
  • a laminated glass panel to be coated comprising at least two glass sheets and in which at least two successive glass sheets are assembled by means of a polymer interlayer material forming after assembly an interlayer, the laminated glass panel to be coated having at least one upper face to be coated;
  • At least one decorative coating layer is formed by applying the decorative material in a fluid state to the upper face of the laminated glass panel to be coated;
  • the decorative coating layer is dried by heating the laminated glass panel thus covered using a drying device whose set temperature at the polymer interlayer material is greater than or equal to 60°C and less than 100°C, the drying device comprising at least one LASER heating device adapted to emit a beam in the direction of the decorative coating layer.
  • the coating process also makes it possible to manufacture a mirror-type glass panel and a lacquered glass panel with a reduced carbon footprint over the product's lifetime. Indeed, laminated glass is around five times stronger and around a hundred times more rigid than monolithic glass. It can therefore be expected that the renewal of mirrors/lacquered glass in laminated glass will be less frequent than that of the prior art lacquered mirrors/glass.
  • the polymer interlayer material is selected from polyvinyl butyral, ethylene vinyl acetate, an ionoplast polymer, thermoplastic polyurethane and a casting resin.
  • These different polymer interlayer materials have different characteristics in terms of refractive index, mechanical resistance and hydrophobicity, which makes it possible to modulate the optical and/or mechanical properties and/or humidity resistance of the coated laminated glass panel depending on its future use.
  • At least one decorative coating layer consists of either a layer of material reflective and one or more layers of protective varnish or one or more layers of lacquer and optionally one or more layers of protective varnish.
  • This arrangement makes it possible, from the same generic process, to form mirror-type laminated glass panels and colored laminated glass panels using a lacquer, these two types of laminated glass panels not having the same uses.
  • a chemical hardener or a crosslinking catalyst is incorporated into the fluid decorative material in a ratio P cata between the mass of chemical hardener or crosslinking catalyst and the mass of decorative material in the determined fluid state; the ratio P cata of the mass of chemical hardener or crosslinking catalyst and the mass of decorative material in the fluid state is greater than 0.1%.
  • Such a proportion of chemical hardener makes it possible to limit the maximum surface temperature reached by the glass panel, so that the interlayer polymer material does not bubble or yellow and that the crosslinking of the decorative coating layer is satisfactory with a drying time at this maximum surface temperature which is limited and particularly acceptable in an industrial process.
  • the chemical hardener or the crosslinking catalyst is chosen from acid catalysts and optionally from hydrofluoric acid, phosphoric acid and paratoluenesulfonic acid.
  • the drying device further comprises at least one heating device adapted to carry out convective and radiative heating.
  • a conveyor system moves the coated laminated glass panel into the drying device between an inlet and an outlet defining a length of the furnace, and the LASER heating device is adapted to emit the beam toward a beam interception location with the decorative coating layer offset from the inlet by at least one tenth, in particular at least one fifth, of the length of the furnace.
  • said heating device adapted to carry out convective and radiative heating is arranged upstream of the LASER heating device.
  • said set temperature (Tint) is less than 80°C.
  • the heating system is configured to generate at the decorative coating layer a surface energy of between 400 and 1500 kJ/m 2 of panel, in particular between 450 and 850 kJ/m 2 , in particular between 500 and 800 kJ/m 2 , between 550 and 750 kJ/m 2 , or even between 600 and 700 kJ/m 2 .
  • This range makes it possible to exceed, at the decorative coating layer, an average temperature threshold allowing the crosslinking of the decorative coating layer, without burning effect and without adverse effect on the underlying layer of polymer interlayer material.
  • an emitter of the LASER heating device emits a LASER beam at a power of less than 100 W, in particular less than 50 W, less than 40 W, less than 35 W, or even less than 30 W.
  • This power range can make it possible to obtain the desired heating effect, without a burning effect, for limited energy consumption.
  • the LASER heating device is configured to have an inter-line gap of between 10 microns and 100 microns, in particular between 25 and 85 microns, or even between 35 and 75 microns. This range of inter-line gaps can make it possible to provide heat in a sufficiently homogeneous manner at the decorative coating layer.
  • the LASER heating device is configured to have a defocus at the decorative coating layer of between 5 mm and 50 mm, in particular between 10 mm and 40 mm, or even between 15 mm and 30 mm. This defocus range makes it possible to distribute heat in a sufficiently homogeneous manner at the decorative coating layer.
  • the LASER heating device is configured to move the LASER beam at the decorative coating layer at a speed of between 0.2 m/s and 10 m/s, in particular between 1 m/s and 5 m/s, or even between 2 m/s and 3 m/s. This speed range makes it possible to distribute the heat sufficiently homogeneously at the decorative coating layer.
  • the LASER heating device is configured to generate a number of passes of the LASER beam at each point of the decorative coating layer between 1 and 200, in particular between 2 and 50, between 5 and 20, or even between 10 and 15. This range of numbers of passes makes it possible to maintain the local temperature level above a threshold value for a time greater than a predetermined threshold duration.
  • the LASER heating device comprises a plurality of LASER diodes, in particular between 100 and 2000 LASER diodes.
  • a laminated glass panel to be coated comprising at least one layer of silver having said upper face to be coated.
  • said LASER heating device is adapted to emit said beam in the near infrared towards the decorative coating layer.
  • the glass panel is transparent to such radiation, which makes it possible to reduce the heating of the glass panel itself.
  • the invention relates to a system for manufacturing a coated laminated glass panel comprising:
  • an application device adapted to apply decorative material in a fluid state to the upper face of the laminated glass panel to be coated to form at least one decorative coating layer
  • a drying device adapted to dry the decorative coating layer by heating the laminated glass panel thus covered with a set temperature at the polymer interlayer material greater than or equal to 60°C and less than 100°C, the drying device comprising at least one LASER heating device adapted to emit a beam towards the decorative coating layer.
  • the heating system is configured to generate at the decorative coating layer a surface energy of between 400 and 1500 kJ/m 2 of panel, in particular between 450 and 850 kJ/m 2 , in particular between 500 and 800 kJ/m 2 , between 550 and 750 kJ/m 2 , or even between 600 and 700 kJ/m 2 .
  • an emitter of the LASER heating device is adapted to emit a LASER beam at a power of less than 100 W, in particular less than 50 W, less than 40 W, less than 35 W, or even less than 30 W.
  • This power range can make it possible to obtain the desired heating effect, without a burning effect, for limited energy consumption.
  • the LASER heating device is configured to have an inter-line gap of between 10 microns and 100 microns, in particular between 25 and 85 microns, or even between 35 and 75 microns.
  • the LASER heating device is configured to have a defocusing at the decorative coating layer of between 5 mm and 50 mm, in particular between 10 mm and 40 mm, or even between 15 mm and 30 mm.
  • the LASER heating device is configured to move the LASER beam at the decorative coating layer at a speed of between 0.2 m/s and 10 m/s, in particular between 1 m/s and 5 m/s, or even between 2 m/s and 3 m/s.
  • the LASER heating device is configured to generate a number of passages of the LASER beam at each point of the decorative coating layer of between 1 and 200, in particular between 2 and 50, between 5 and 20, or even between 10 and 15.
  • the LASER heating device comprises a plurality of LASER diodes, in particular between 100 and 2000 LASER diodes.
  • said LASER heating device is adapted to emit said beam in the near infrared towards the decorative coating layer.
  • FIG. 1 represents a side view of a laminated glass panel coated according to the invention.
  • FIG. 2 is a schematic side sectional view of an installation according to a first embodiment.
  • the laminated glass panel to be coated comprises at least two glass sheets, among which an upper glass sheet 11a and a lower glass sheet 11b are defined.
  • the terms “lower” and “upper” are used with reference to the orientation of the panel in the furnace, regardless of the previous or subsequent orientation of the panel.
  • the upper glass sheet 11a is not made of tempered glass. Tempered glass may indeed have microdeformations likely to alter the decorative qualities of the coating, in particular in the case where this coating is obtained or contains a layer obtained by a silvering process.
  • the laminated glass panel has the advantage of being able to be re-cut to the desired dimensions and/or for downgrading the edges if their characteristics are not satisfactory at the end of the process.
  • the thickness of a sheet of glass may be between 2 and 12 mm, or even more, depending on the final use of the coated laminated glass panel.
  • a thickness of 2 mm to 6 mm, or even 2 mm to 5 mm or 2 mm to 4 mm or even 2 mm to 3 mm, and in particular equal to 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm or 6 mm, for one or more of the at least two sheets of glass may be considered.
  • the at least two sheets of glass may have two by two identical or different thicknesses and/or compositions.
  • the at least two glass sheets are superimposed on each other in a stacking direction (Z'Z) and assembled two-by-two by means of at least one polymer interlayer material, such that after assembly, at least one interlayer 12 is intercalated (or equivalently sandwiched) between at least two successive glass sheets, as shown in FIG. 1.
  • the interlayer material can be tinted before assembly, so as to give a particular coloring to the laminated glass panel in association with the decorative coating once the panel is coated.
  • the decorative material in the fluid state may in particular be in the liquid state with a more or less significant viscosity, this viscosity being adapted to allow the deposition of a layer of decorative material on the laminated glass panel, for example by means of a roller or a spray gun or even a curtain machine.
  • the decorative material can be lacquer.
  • a lacquer is a non-transparent coating, which may be translucent, but is generally opaque, and which comprises, before drying, a solvent in which at least one pigment and at least one polymeric resin are dissolved, as well as optionally mineral fillers.
  • Pigments function to provide the desired color and opacity.
  • the polymer resin acts as a binder: it is used to bind the pigments and, where applicable, the mineral fillers after drying.
  • the binder is preferably based on acrylic resin.
  • the binder can also be based on alkyd resin or a polyurethane binder.
  • the decorative material can be a lacquer such as Glassolux (produced by Fenzi ®) or equivalent.
  • the lacquer can be applied, for example, using a curtain machine, a roller or a gun in one or more passes.
  • the choice of the number of passes for depositing the lacquer, and consequently the number of layers of lacquer, can be determined in particular according to the desired opacity and/or the desired mechanical resistance.
  • the thickness of the lacquer deposited can be between 10 and 100 micrometers.
  • the decorative material can also be a reflective material after drying.
  • the laminated glass panel may for example comprise a decorative material, for example comprising silver, which may among other things be deposited by oxidation-reduction by bringing into contact an ammoniacal silver nitrate solution with a reducing agent solution. Then, the decorative coating layer is applied on the silver layer to improve the chemical and mechanical resistance of the silver layer.
  • a decorative material for example comprising silver, which may among other things be deposited by oxidation-reduction by bringing into contact an ammoniacal silver nitrate solution with a reducing agent solution.
  • the decorative material is therefore supplied in a fluid state, insofar as it includes in particular one or more solvents.
  • the fluid decorative material is deposited directly on an external face of the upper glass sheet 11a so as to form a decorative coating layer and this decorative coating layer is dried.
  • the application of the decorative layer on an external face of the laminated glass already formed is a mandatory step of the process according to the invention, despite its difficulty of implementation because it presents several advantages. Firstly, it allows the appearance of a laminated glass panel manufactured beforehand to be modified, possibly on another production line, and the decorative coating to be chosen subsequently, possibly on a case-by-case basis.
  • each sheet of glass has flatness defects with a pitch of the order of a meter and optical defects with a pitch of the order of 1 cm to 10 cm, but which cannot all be superimposed on each other when assembling the two sheets of glass.
  • the optical distortions of the laminated glass coated on its external face are therefore less than if the coating had been inserted between the two sheets of glass.
  • a total proportion of one or more crosslinking catalysts and/or chemical hardeners P_cata equal to or greater than 0.1%, or even equal to or greater than 0.5% by mass, 1% by mass, 2% by mass of the decorative material in the fluid state, 2.5% by mass of the decorative material in the fluid state and optionally less than 10% by mass of the decorative material in the fluid state, or even less than 5% by mass of the decorative material in the fluid state.
  • a lacquer this may be, without limitation, commercial lacquers from suppliers such as FENZI (e.g. glassolux NG lacquer), MADER (e.g. madercoat LRY168 and madercoat 572 lacquers) or VALSPAR (e.g. reference SK3875).
  • FENZI e.g. glassolux NG lacquer
  • MADER e.g. madercoat LRY168 and madercoat 572 lacquers
  • VALSPAR e.g. reference SK3875
  • the chemical hardener or crosslinking catalyst it can be chosen depending on the flowable decorative material.
  • an acid catalyst such as hydrofluoric acid, phosphoric acid, paratoluenesulfonic acid, or any other transesterification catalyst can be used.
  • the fluid decorative material in which at least one chemical hardener and/or at least one crosslinking catalyst has been incorporated is then deposited on the upper face 1 lal of the laminated glass panel to be coated so as to form at least one decorative coating layer 13.
  • the deposition of the fluid decorative material can be carried out by means of a device for depositing a fluid material such as a curtain coater, a roller or a gun.
  • heating means are incorporated either in the polymer interlayer material or in at least one of the two glass sheets.
  • heating micro-fabrics may be incorporated in PVB, or one of the two glass sheets or the glass panel may be of the EGLAS® type from Saint Gobain(R). This arrangement makes it possible to obtain a heated coated glass panel, such as a heated mirror, whose mechanical strength is improved compared to the solutions of the prior art.
  • Example 2 An oven 101 as presented above, provided with a conveying system at a longitudinal speed of 5 meters per minute (m/min) comprises a heating device 107 and a LASER heating device 108 comprising a network of 200 continuous LASER diodes of
  • each each emitting a LASER beam of wavelength 976 nanometers (nm), and arranged in a matrix, and a set of optical fibers respectively guiding the LASER beam to a respective location in the furnace.
  • the diameter of the focal spot at the coating layer is 60 millimeters, obtained by divergence of the optical beam at the fiber output.
  • a test of the resistance of the coating layer of the coated laminated glass panel is carried out following the heat treatment.
  • the test consists of rubbing an optical paper soaked in acetone along a predetermined trajectory on the coating layer, and visually checking the presence of the coating layer on the optical paper at the end.
  • the optical inspection does not reveal any presence of a coating layer on the optical paper, allowing it to be concluded that the coating layer is well maintained on its substrate.

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Abstract

Un procédé de fabrication d'un panneau de verre feuilleté revêtu comprend : - la fourniture d'un panneau de verre feuilleté à revêtir qui comprend deux feuilles de verre (11a, 11b) assemblées au moyen d'un matériau intercalaire polymère (12); - la fourniture d'un matériau décoratif fluide; - la formation d'une couche de revêtement décoratif (13) par application du matériau décoratif sur la face supérieure (11a1) du panneau de verre feuilleté à revêtir; - le séchage de la couche de revêtement décoratif (13) par chauffage au moyen d'un dispositif de séchage dont une température de consigne au niveau du matériau polymère intercalaire (12) est supérieure ou égale à 60°C et inférieure à 100°C, le dispositif de séchage (112) comprenant un dispositif de chauffage LASER (108) adapté pour émettre un faisceau en direction de la couche de revêtement décoratif (13).

Description

Procédé et système de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu
DOMAINE DE L’INVENTION
La présente invention se rapporte à un procédé et à un système de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu d’une couche décorative.
Plus précisément, l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu par une couche décorative telle qu’une couche réfléchissante ou une laque.
ARRIÈRE-PLAN TECHNOLOGIQUE
Dans le domaine des verres revêtus d’une couche décorative, deux types de couches décoratives sont particulièrement appréciés : les couches réfléchissant la lumière de sorte que le verre a l’aspect d’un miroir et les couches décoratives de type « laque », formées à partir d’une peinture riche en résine et présentant un aspect dit tendu.
Ainsi, un miroir consiste classiquement en un verre monolithique d’épaisseur typiquement comprise entre 2 et 8 mm recouvert d’une couche d’argent qui lui confère son pouvoir réfléchissant. L’épaisseur de la couche d’argent est typiquement de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres et sa masse surfacique est en général d’au moins 700 mg/m2
Pour améliorer la résistance chimique et mécanique de la couche d’argent, celle-ci peut être recouverte d’un vernis de protection, le plus souvent d’une épaisseur de l’ordre de plusieurs micromètres.
Un verre laqué consiste quant à lui classiquement en un verre monolithique, d’une épaisseur typiquement comprise entre 2 et 12 mm recouvert d’une couche de peinture de décoration de type « laque » - le plus souvent d’une épaisseur de l’ordre de plusieurs micromètres - qui lui confère l’aspect esthétique souhaité et qui possède des caractéristiques de résistance chimique et mécanique satisfaisantes.
Ces procédés de revêtement d’un verre monolithique, s’ils sont satisfaisants d’un point de vue esthétique, ne permettent pas d’obtenir des propriétés de résistance mécanique suffisantes pour certaines applications, notamment dans le domaine du bâtiment.
La sécurité des verres monolithiques revêtus obtenus par les procédés classiques peut être améliorée au moyen d’un film adhésif anti -éclat placé au dos des verres, et qui retient les morceaux de verre en cas de bris, les performances mécaniques d’une telle structure restant limitées puisque le risque de casse n’est pas ou est peu modifié par la présence du film antiéclat.
Dans le domaine du verre, il est aussi connu de tremper le verre pour améliorer ses propriétés mécaniques. Le verre trempé ne peut pas être redécoupé après trempe. Si l’on envisageait un revêtement décoratif d’un verre trempé, on serait donc limité par la forme de la pièce de verre trempée avant revêtement. On comprend que ce choix est très limitant pour des applications dans le bâtiment telles que des portes de placard, des tables, des surfaces murales, qui sont souvent à réaliser sur mesure.
Dans le domaine du verre, il est encore connu de feuilleter le verre pour améliorer ses propriétés mécaniques. Le verre feuilleté est un assemblage de feuilles de verre et d'intercalaires de nature plastique notamment sous forme de fdm, généralement en polybutyral de vinyle (PVB) ou en éthylène-acétate de vinyle (EVA). La présence du matériau intercalaire permet d’accroître la résistance mécanique au bris et d’éviter la formation d’éclats.
Divers procédés ont été décrits qui permettent d’obtenir des miroirs en verre feuilleté ou des verres feuilletés laqués, la couche décorative se trouvant intercalée, ou équivalemment placée en sandwich, entre deux feuilles de verre.
Notamment, le document GB2248160 décrit un procédé d’obtention d’un miroir en verre feuilleté dans lequel : un revêtement réfléchissant est déposé sur une première feuille de verre, puis une seconde feuille de verre est collée sur la première feuille au moyen d’une colle telle que le butyral de polyvinyle (PVB) le revêtement réfléchissant se trouvant intercalé entre les deux feuilles de verre.
Partant d’un tel procédé, il n’est pas possible de simplement inverser l’ordre des composants pour positionner le revêtement réfléchissant sur une face externe du produit final. En effet, d’une part le revêtement réfléchissant (ou tout autre revêtement décoratif) ainsi positionné se trouverait alors mécaniquement endommagé par les rouleaux de calandrage ou de transport utilisés pour l’assemblage des deux feuilles, et d’autre part la phase d’autoclavage à l’échelle industrielle présente un risque de détérioration des revêtements des couches d’un panneau donné et de collage des panneaux de verre les uns avec les autres.
De plus, les défauts optiques du miroir formé par le procédé de GB2248160 sont déterminés par ceux de la couche de verre sur laquelle le revêtement réfléchissant est déposé.
De la même façon, W02009/081077 décrit un verre feuilleté laqué dans lequel une couche de laque est placée en sandwich entre deux feuilles de verre, l’ensemble étant soumis à un traitement thermique sous pression pour assurer la liaison entre les feuilles de verre. Un tel procédé nécessite d’utiliser une laque qui résiste au traitement thermique sous pression, ce qui limite le choix de couleurs. De surcroît, la bonne adhésion du PVB peut être affectée notamment s’agissant des vernis avec solvants aqueux. Ce qui présente des risques futurs de délamination du produit.
Le document FR 3 106 526 décrit un procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu. Après application, la laque est cuite et séchée par élévation de la température ambiante àl20°Cen 6 minutes maximum, puis redescend à l’ambiante en moins de deux minutes.
L’invention vise ainsi à proposer un procédé de revêtement d’un panneau verre feuilleté par une couche décorative permettant d’obtenir de manière économique en énergie un panneau de verre feuilleté revêtu présentant une résistance aux chocs et/ou à la perforation et une aptitude à la rétention d’éclats au moins aussi bonnes que celles obtenues par les procédés de l’art antérieur et des propriétés optiques et décoratives améliorées par rapport aux procédés de l’art antérieur.
RÉSUMÉ DE L’INVENTION
Ainsi, l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu comprenant :
- on fournit un panneau de verre feuilleté à revêtir comprenant au moins deux feuilles de verre et dans lequel au moins deux feuilles de verre successives sont assemblées au moyen d’un matériau intercalaire polymère formant après assemblage une couche intercalaire , le panneau de verre feuilleté à revêtir présentant au moins une face supérieure à revêtir ;
- on fournit un matériau décoratif fluide ;
- on forme au moins une couche de revêtement décoratif par application du matériau décoratif à l’état fluide sur la face supérieure du panneau de verre feuilleté à revêtir;
- on sèche la couche de revêtement décoratif par chauffage du panneau de verre feuilleté ainsi recouvert au moyen d’un dispositif de séchage dont une température de consigne au niveau du matériau intercalaire polymère est supérieure ou égale à 60°C et inférieure à 100°C, le dispositif de séchage comprenant au moins un dispositif de chauffage LASER adapté pour émettre un faisceau en direction de la couche de revêtement décoratif.
Grâce à ces dispositions, il est possible de fabriquer de manière industrialisée des panneaux de verre feuilletés revêtus sans bullage ni jaunissement du matériau intercalaire à partir de panneaux de verre feuilletés déjà assemblés. De plus, le besoin en énergie est réduit par la mise en œuvre du chauffage LASER localisé.
Le procédé de revêtement permet aussi de fabriquer un panneau de verre de type miroir et du type verre laqué de bilan carbone réduit sur la durée de vie du produit. En effet, le verre feuilleté est de l’ordre de cinq fois plus résistant et de l’ordre de cent fois plus rigide que le verre monolithique. On peut donc s’attendre à ce que le renouvellement des miroirs/verres laqués en verre feuilleté soit moins fréquent que celui des miroirs/verres laqués de l’art antérieur.
Selon un mode de réalisation du procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu, le matériau intercalaire polymère est choisi parmi le polybutyral de vinyle, l’éthylène-acétate de vinyle, un polymère ionoplast, le polyuréthane thermoplastique et une résine de coulée.
Ces différents matériaux intercalaires polymères présentent des caractéristiques différentes en termes d’indice de réfraction, de résistance mécanique et d’hydrophobicité, ce qui permet de moduler les propriétés optiques et/ou mécaniques et/ou de résistance à l’humidité du panneau de verre feuilleté revêtu en fonction de son usage futur.
Selon un mode de réalisation du procédé de revêtement d’un panneau de verre feuilleté, au moins une couche de revêtement décoratif est constituée soit d’une couche de matériau réfléchissant et d’une ou plusieurs couches de vernis protecteur soit d’une ou plusieurs couches de laque et optionnellement d’une ou plusieurs couches de vernis protecteur.
Cette disposition permet, à partir d’un même procédé générique, de former des panneaux de verre feuilleté de type miroir et des panneaux de verre feuilleté colorés au moyen d’une laque, ces deux types de panneaux de verre feuilleté n’ayant pas les mêmes usages.
Selon un mode de réalisation du procédé de revêtement d’un panneau de verre feuilleté, on incorpore un durcisseur chimique ou un catalyseur de réticulation dans le matériau décoratif fluide dans un rapport P cata entre la masse de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation et de la masse de matériau décoratif à l’état fluide déterminé; le rapport P cata de la masse de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation et de la masse de matériau décoratif à l’état fluide est supérieur à 0,1%.
Une telle proportion de durcisseur chimique permet de limiter la température de surface maximale atteinte par le panneau de verre, de sorte que le matériau polymère intercalaire ne bulle pas ni ne jaunit et que la réticulation de la couche de revêtement décoratif est satisfaisante avec un temps de séchage à cette température de surface maximale limité et notamment acceptable dans un procédé industriel.
Selon un mode de réalisation du procédé de revêtement d’un panneau de verre feuilleté, le durcisseur chimique ou le catalyseur de réticulation est choisi parmi les catalyseurs acides et optionnellement parmi l’acide fluorhydrique, l’acide phosphorique et l’acide paratoluène sulfonique .
Ces durcisseurs chimiques et catalyseurs de réticulation présentent l’avantage de permettre un abaissement de la température de réticulation suffisant pour éviter les problèmes de bullage. Selon une réalisation, le dispositif de séchage comprend en outre au moins un dispositif de chauffage adapté pour réaliser un chauffage convectif et radiatif.
Selon une réalisation, un système de convoyage déplace le panneau de verre feuilleté revêtu dans le dispositif de séchage entre une entrée et une sortie définissant une longueur du four, et le dispositif de chauffage LASER est adapté pour émettre le faisceau en direction d’un emplacement d’interception du faisceau avec la couche de revêtement décoratif décalé de l’entrée d’au moins un dixième, notamment au moins un cinquième, de la longueur du four.
Selon une réalisation, ledit dispositif de chauffage adapté pour réaliser un chauffage convectif et radiatif est disposé en amont du dispositif de chauffage LASER.
Selon une réalisation, ladite température de consigne (Tint) est inférieure à 80 °C.
Selon une réalisation, le système de chauffage est paramétré pour générer au niveau de la couche de revêtement décoratif une énergie surfacique comprise entre 400 et 1500 kJ/m2 de panneau, en particulier entre 450 et 850 kJ/m2, en particulier entre 500 et 800 kJ/m2, entre 550 et 750 kJ/m2, voire entre 600 et 700 kJ/m2. Cette gamme permet de dépasser, au niveau de la couche de revêtement décoratif, un seuil de température moyen permettant la réticulation de la couche de revêtement décoratif, sans effet de brulure et sans effet indésirable sur la couche sous-jacente de matériau intercalaire polymère.
Selon une réalisation, un émetteur du dispositif de chauffage LASER émet un faisceau LASER à une puissance inférieure à 100 W, en particulier inférieure à 50 W, inférieure à 40 W, inférieure à 35 W, voire inférieure à 30 W . Cette gamme de puissance peut permettre d’obtenir l’effet de chauffage recherché, sans effet de brûlure, pour une consommation d’énergie restreinte.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER est configuré pour présenter un écart inter-lignes compris entre 10 microns et 100 microns, en particulier entre 25 et 85 microns, voire entre 35 et 75 microns. Cette gamme d’écarts inter-lignes peut permettre d’apporter la chaleur de manière suffisamment homogène au niveau de la couche de revêtement décoratif. Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER est configuré pour présenter une défocalisation au niveau de la couche de revêtement décoratif comprise entre 5 mm et 50 mm, en particulier entre 10 mm et 40 mm, voire entre 15 mm et 30 mm. Cette gamme de défocalisation permet de répartir la chaleur de manière suffisamment homogène au niveau de la couche de revêtement décoratif.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER est configuré pour déplacer le faisceau LASER au niveau de la couche de revêtement décoratif à une vitesse comprise entre 0,2 m/s et 10 m/s, en particulier entre 1 m/s et 5 m/s, voire entre 2 m/s et 3 m/s. Cette gamme de vitesse permet de répartir la chaleur de manière suffisamment homogène au niveau de la couche de revêtement décoratif.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER est configuré pour générer un nombre de passages du faisceau LASER en chaque point de la couche de revêtement décoratif compris entre 1 et 200, en particulier entre 2 et 50, entre 5 et 20, voire entre 10 et 15. Cette gamme de nombres de passage permet de maintenir le niveau de température locale au-dessus d’une valeur seuil pendant un temps supérieur à une durée seuil prédéterminée.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER comprend une pluralité de diodes LASER, notamment entre 100 et 2000 diodes LASER.
Selon une réalisation, on fournit un panneau de verre feuilleté à revêtir comprenant au moins une couche d’argent présentant ladite face supérieure à revêtir.
Selon une réalisation, ledit dispositif de chauffage LASER est adapté pour émettre ledit faisceau dans le proche infra-rouge en direction de la couche de revêtement décoratif. En effet, le panneau de verre est transparent à un tel rayonnement, ce qui permet de réduire le chauffage du panneau de verre lui -même.
Selon un autre aspect, l’invention se rapporte à un système de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu comprenant :
- un panneau de verre feuilleté à revêtir comprenant au moins deux feuilles de verre et dans lequel au moins deux feuilles de verre successives sont assemblées au moyen d’un matériau intercalaire polymère formant après assemblage une couche intercalaire, le panneau de verre feuilleté à revêtir présentant au moins une face supérieure à revêtir ;
- un matériau décoratif fluide ;
- un dispositif d’application adapté pour appliquer du matériau décoratif à l’état fluide sur la face supérieure du panneau de verre feuilleté à revêtir pour former au moins une couche de revêtement décoratif;
- un dispositif de séchage adapté pour sécher la couche de revêtement décoratif par chauffage du panneau de verre feuilleté ainsi recouvert avec une température de consigne au niveau du matériau intercalaire polymère supérieure ou égale à 60°C et inférieure à 100°C, le dispositif de séchage comprenant au moins un dispositif de chauffage LASER adapté pour émettre un faisceau en direction de la couche de revêtement décoratif.
Selon une réalisation, le système de chauffage est paramétré pour générer au niveau de la couche de revêtement décoratif une énergie surfacique comprise entre 400 et 1500 kJ/m2 de panneau, en particulier entre 450 et 850 kJ/m2, en particulier entre 500 et 800 kJ/m2, entre 550 et 750 kJ/m2, voire entre 600 et 700 kJ/m2 .
Selon une réalisation, un émetteur du dispositif de chauffage LASER est adapté pour émettre un faisceau LASER à une puissance inférieure à 100 W, en particulier inférieure à 50 W, inférieure à 40 W, inférieure à 35 W, voire inférieure à 30 W . Cette gamme de puissance peut permettre d’obtenir l’effet de chauffage recherché, sans effet de brûlure, pour une consommation d’énergie restreinte.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER est configuré pour présenter un écart inter-lignes compris entre 10 microns et 100 microns, en particulier entre 25 et 85 microns, voire entre 35 et 75 microns.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER est configuré pour présenter une défocalisation au niveau de la couche de revêtement décoratif comprise entre 5 mm et 50 mm, en particulier entre 10 mm et 40 mm, voire entre 15 mm et 30 mm.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER est configuré pour déplacer le faisceau LASER au niveau de la couche de revêtement décoratif à une vitesse comprise entre 0,2 m/s et 10 m/s, en particulier entre 1 m/s et 5 m/s, voire entre 2 m/s et 3 m/s.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER est configuré pour générer un nombre de passages du faisceau LASER en chaque point de la couche de revêtement décoratif compris entre 1 et 200, en particulier entre 2 et 50, entre 5 et 20, voire entre 10 et 15.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER comprend une pluralité de diodes LASER, notamment entre 100 et 2000 diodes LASER.
Selon une réalisation, ledit dispositif de chauffage LASER est adapté pour émettre ledit faisceau dans le proche infra-rouge en direction de la couche de revêtement décoratif. BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
Des modes de réalisation de l’invention seront décrits ci-dessous par référence aux dessins, décrits brièvement ci-dessous :
[Fig. 1] représente une vue de côté d’un panneau de verre feuilleté revêtu suivant l’invention. [Fig. 2] est une vue schématique en coupe latérale d’une installation selon un premier mode de réalisation.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Le panneau de verre feuilleté à revêtir comprend au moins deux feuilles de verre parmi lesquelles on définit une feuille de verre supérieure l ia et une feuille de verre inférieure 11b. Les termes « inférieur » et « supérieur » sont utilisés en faisant référence à l’orientation du panneau dans le four, indépendamment de l’orientation précédente ou ultérieure du panneau.
Tout type de verre plat (ou éventuellement bombé par les procédés de bombage connus de l'homme du métier, lorsqu'il s'agit de revêtir des surfaces courbes) peut être employé pour chacune des feuilles de verre.
Chaque feuille de verre est par définition monolithique.
Dans un mode de réalisation, une ou plusieurs des au moins deux feuilles de verre sont produites par le procédé « float » permettant d’obtenir une feuille de verre plane et lisse avec une très bonne précision, ou par des procédés d'étirage ou de laminage.
Dans un mode de réalisation, au moins une ou toutes les feuilles de verre sont trempées.
Dans un mode de réalisation, la feuille de verre supérieure l ia, dont une face sera au final revêtue d’au moins une couche de revêtement décoratif 13 à l’issue du procédé selon l’invention n’est pas en verre trempé. Le verre trempé peut en effet présenter des microdéformations susceptibles d’altérer les qualités décoratives du revêtement, notamment dans le cas où ce revêtement est obtenu ou contient une couche obtenue par un procédé d’argenture.
Dans le cas où aucune des feuilles de verre n’est trempée, le panneau de verre feuilleté présente l'avantage de pouvoir être redécoupé aux dimensions souhaitées et/ou pour déclassage des bords si leurs caractéristiques ne sont pas satisfaisantes à l’issue du procédé.
Aucune limitation ne s’impose sur les dimensions des au moins deux feuilles de verre, mis à part celles liées au procédé de fabrication de chacune des feuilles de verre et au procédé d’assemblage. Notamment, l’épaisseur d’une feuille de verre peut être comprise entre 2 et 12 mm, voire plus, en fonction de l’utilisation finale du panneau de verre feuilleté revêtu. Par exemple, une épaisseur de 2 mm à 6 mm, voire de 2 mm à 5 mm ou de 2 mm à 4 mm ou encore de 2 mm à 3 mm, et en particulier égale à 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm ou 6 mm, pour une ou plusieurs des au moins deux feuilles de verre pourra être envisagée.
Les au moins deux feuilles de verre peuvent avoir deux à deux des épaisseurs et/ou des compositions identiques ou non. Les au moins deux feuilles de verre sont superposées les unes aux autres suivant une direction d’empilement (Z’Z) et assemblées deux-à-deux au moyen d’au moins un matériau intercalaire polymère, de sorte qu’après assemblage, au moins une couche intercalaire 12 est intercalée (ou équivalemment prise en sandwich) entre au moins deux feuilles de verre successives, comme représenté sur la figure 1.
Quel que soit le nombre de feuilles de verre superposées (deux ou plus), le panneau de verre feuilleté à revêtir comprend donc au moins : une feuille de verre supérieure l ia dont la face externe à l’assemblage est destinée à recevoir le revêtement et constitue la face dite supérieure l iai du panneau de verre feuilleté à revêtir, et une feuille de verre inférieure 11b constituée par la feuille de verre la plus éloignée de la feuille de verre supérieure l ia suivant la direction d’empilement (Z’Z) et dont la face externe à l’assemblage constitue la face inférieure l lbl du panneau de verre feuilleté à revêtir.
Le matériau intercalaire polymère peut comprendre un ou plusieurs polymères.
Notamment, le matériau intercalaire polymère peut être le polybutyral de vinyle (PVB). Le PVB présente entre autres les avantages suivants :
- Le PVB présente un indice de réfraction proche de celui du verre silico-sodo-calcique couramment employé pour la réalisation de vitrages, de sorte que la feuille intercalaire est invisible ou quasiment invisible.
- Le PVB permet en outre d'absorber très efficacement les chocs et de retenir les fragments de verre en cas de bris du vitrage.
Il peut encore s’agir d’éthylène-acétate de vinyle (EVA). Les propriétés hydrophobes de LEVA sont en particulier intéressantes si le panneau de verre revêtu est destiné à être installé en milieu humide ou en extérieur : le risque de délaminage dans le temps du fait de l’humidité est réduit par l’utilisation de LEVA pour la couche intercalaire 12 de matériau polymère.
Il est aussi possible d’utiliser un matériau intercalaire polymère dit « ionoplast », notamment du type SentryGlass®, qui permet des former des verres feuilletés ne présentant pas de défauts de bullage ou de jaunissement même lorsqu’ils sont exposés lors de leur mise en œuvre à des températures élevées, jusqu’à 80°C.
Dans un autre mode de réalisation, le matériau intercalaire peut encore être le polyuréthane thermoplastique (aussi appelé TPU ou « Thermoplastic PolyUrethan ») ou une résine de coulée (ou équivalemment résine « CIP » (« Cast In Place »)).
Le matériau intercalaire peut être teinté avant assemblage, de manière à conférer une coloration particulière au panneau de verre feuilleté en association avec le revêtement décoratif une fois le panneau revêtu. Une fois le panneau de verre feuilleté à revêtir fourni, on fournit un matériau décoratif à l’état fluide.
Le matériau décoratif à l’état fluide peut notamment être à l’état liquide avec une viscosité plus ou moins importante, cette viscosité étant adaptée pour permettre le dépôt d’une couche de matériau décoratif sur le panneau de verre feuilleté, par exemple au moyen d’un rouleau ou d’un pistolet de pulvérisation ou encore d’une machine à rideau.
Le matériau décoratif peut être une laque.
Une laque est un revêtement non transparent, qui peut être translucide, mais qui est généralement opaque, et qui comprend avant séchage un solvant dans lequel sont dissous au moins un pigment, et au moins une résine polymérique, ainsi qu’optionnellement des charges minérales.
Les pigments ont pour fonction de conférer la couleur et l'opacité désirées.
La résine polymérique joue le rôle de liant : elle sert à lier les pigments et le cas échéant les charges minérales après séchage.
Le liant est de préférence à base de résine acrylique. Le liant peut aussi être à base de résine alkyde ou un liant polyuréthane.
A titre d’exemple, le matériau décoratif peut être une laque de type Glassolux (produite par Fenzi ®) ou équivalent.
La laque peut être déposée par exemple au moyen de machine à rideau, d’un rouleau ou d’un pistolet en un ou plusieurs passages.
Le choix du nombre de passages pour le dépôt de la laque, et en conséquence du nombre de couches de laque, peut être déterminé notamment en fonction de l’opacité souhaitée et/ou de la résistance mécanique souhaitée.
L’épaisseur de laque déposée peut être comprise entre 10 et 100 micromètres.
Le matériau décoratif peut aussi être un matériau réfléchissant après séchage.
Le panneau de verre feuilleté peut par exemple comprendre un matériau décoratif, par exemple comprendre de l’argent, qui peut entre autres être déposé par oxydoréduction en mettant en contact une solution de nitrate d'argent ammoniacal avec une solution de réducteur. Puis, la couche de revêtement décoratif est appliquée sur la couche d’argent pour améliorer la résistance chimique et mécanique de la couche d’argent.
Le matériau décoratif est donc fourni à l’état fluide, dans la mesure où il comprend notamment un ou plusieurs solvants.
On dépose directement le matériau décoratif fluide sur une face externe de la feuille de verre supérieure 1 la de manière à former une couche de revêtement décoratif et on procède au séchage de cette couche de revêtement décoratif.
L’application de la couche décorative sur une face externe du verre feuilleté déjà constitué est une étape obligatoire du procédé suivant l’invention, malgré sa difficulté de mise en œuvre car elle présente plusieurs avantages. En premier lieu, cela permet de modifier l’aspect d’un panneau de verre feuilleté fabriqué au préalable, éventuellement sur une autre chaîne de production, et de choisir le revêtement décoratif a posteriori, éventuellement au cas par cas.
En second lieu, la superposition d’au moins deux feuilles de verre sous la couche de revêtement décoratif permet d’améliorer la qualité optique du verre feuilleté revêtu, et ce en particulier dans le cas où on cherche à former un miroir en verre feuilleté. En effet, chaque feuille de verre présente des défauts de planéité dont le pas est de l’ordre du mètre et des défaut optiques dont le pas est de l’ordre de 1 cm à 10 cm, mais qui ne peuvent pas se trouver tous superposés les uns aux autres lors de l’assemblage des deux feuilles de verre. Les distorsions optiques du verre feuilleté revêtu sur sa face externe sont donc moindres que si le revêtement avait été intercalé entre les deux feuilles de verres.
Pour pallier le problème technique de l’obtention d’une couche de revêtement décoratif convenablement réticulée et ce dans un temps acceptable pour un procédé industriel (notamment pour un procédé de fabrication en continu, dans lequel le panneau de verre feuilleté à revêtir est déplacé à vitesse constante sur une chaîne de production), typiquement de l’ordre de quelques minutes ou de quelques dizaines de minutes, les inventeurs ont donc envisagé de recourir à des durcisseurs chimiques ou des catalyseurs chimiques.
Notamment, il peut être envisagé d’incorporer au matériau décoratif à l’état fluide une proportion totale d’un ou plusieurs catalyseurs de réticulation et/ou de durcisseurs chimiques P_cata égale ou supérieure à 0. 1%, ou encore égale ou supérieure à 0,5% en masse, 1% en masse, 2% en masse du matériau décoratif à l’état fluide, 2,5 % en masse du matériau décoratif à l’état fluide et optionnellement inférieure à 10% en masse du matériau décoratif à l’état fluide, voire inférieure à 5% en masse du matériau décoratif à l’état fluide .
Selon un mode de réalisation, on incorpore également au matériau décoratif à l’état fluide une proportion d’absorbeurs de rayonnement infra-rouge. De tels absorbeurs présentent un important taux de conversion de la lumière à la longueur d’onde à laquelle ils sont dédiés en chaleur.
Le vernis protecteur peut être d’une façon non limitative choisi parmi : les vernis anticorrosion du commerce de fournisseurs tels que FENZI (par exemple les vernis FENZI One coat LF 3 grey SG, FENZI one coat WBLF 6), VALSPAR (par exemple les références SK1420 ou SK1440) ou EUROCOATINGS (par exemple le vernis eurocoatings glasskin007).
Dans le cas d’une laque, il peut d’une façon non restrictive s’agir de laques du commerce de fournisseurs tels que FENZI (par exemple la laque glassolux NG), MADER (par exemple les laques madercoat LRY168 et madercoat 572) ou VALSPAR (par exemple référence SK3875). En ce qui concerne le durcisseur chimique ou le catalyseur de réticulation, il peut être choisi en fonction du matériau décoratif fluide.
Notamment, un catalyseur acide tel que l’acide fluorhydrique, l’acide phosphorique, l’acide paratoluènesulfonique, ou tout autre catalyseur de transestérification peut être mise en œuvre. Le matériau décoratif fluide dans lequel au moins un durcisseur chimique et/ou au moins un catalyseur de réticulation a été incorporé est ensuite déposé sur la face supérieure 1 lal du panneau de verre feuilleté à revêtir de manière à former au moins une couche de revêtement décoratif 13. Le dépôt du matériau décoratif fluide peut être réalisé au moyen d’un dispositif de dépôt d’un matériau fluide tel qu’une vemisseuse à rideau, un rouleau ou un pistolet.
L’épaisseur de l’au moins une couche de revêtement décoratif peut être supérieure à 10 micromètres.
Puis on procède au séchage de la couche de revêtement décoratif de manière à obtenir sa réticulation et l’évaporation au moins partielle des solvants.
La proportion P cata de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation doit être choisie pour permettre une application du revêtement décoratif dans un état fluide et notamment au cours d’un procédé industriel. En particulier, cette proportion peut être choisie pour permettre une application du revêtement décoratif au moyen d’un dispositif tel qu’une machine à rideau.
Notamment, il n’est pas possible d’augmenter de manière inconsidérée la proportion de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation puisqu’une proportion trop élevée entraîne une prise en masse du produit à une température trop faible et/ou trop rapidement. Le matériau décoratif ne reste dans un tel cas pas à l’état fluide assez longtemps pour permettre son application sur la face supérieure 1 lal du panneau de verre feuilleté à revêtir.
La prise en masse non contrôlée entraîne aussi l’obstruction des conduites ou éléments de transport au travers desquels le matériau décoratif doit circuler.
La durée de prise en masse du catalyseur a été évaluée par observation à l’œil nu dans le cas où le catalyseur de réticulation est l’acide paratoluènesulfonique incorporé au matériau décoratif fluide est le One Coat LF3 de la marque Fenzi dans une proportion P cata exprimée en pourcentage de la masse du matériau décoratif fluide.
Les résultats sont regroupés dans le tableau 1 ci-dessous : [Table 1] Tableau 1 : durée de prise en masse en fonction de la proportion P cata de catalyseur de réticulation
On constate qu’une proportion excessive de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation ne laisse que peu de temps pour des étapes ultérieures de traitement du matériau décoratif fluide, notamment pour son application sur le panneau de verre feuilleté à revêtir.
Il est donc nécessaire de trouver un compromis entre la proportion de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation, la température de séchage et le temps de séchage.
Une proportion P_cata de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation inférieure ou égale à 10% en masse du matériau décoratif fluide, voire à 5% en masse du matériau décoratif fluide, voire encore à 2,5% en masse du matériau décoratif fluide peut convenir pour la mise en œuvre du procédé suivant le premier mode de réalisation de l’invention.
La figure 2 représente schématiquement un dispositif de séchage 112 comprenant un four 101 pour la mise en œuvre d’un mode de réalisation de l’invention. Le four 101 est un four continu comprenant une enceinte 102 et un système de chauffage 103 adapté pour placer l’intérieur de l’enceinte 102 selon un profil de température donné. Notamment, le système de chauffage 103 est adapté pour générer un profil de température donné dans une zone du four dans laquelle se trouve la couche de revêtement décoratif 13. Typiquement, le système de chauffage est régulé pour qu’une température de consigne dans la zone du four où se trouve le matériau intercalaire polymère soit comprise entre 60°C et 100°C, voire entre 60°C et 80°C. La détermination de cette gamme de température satisfaisante au niveau du matériau intercalaire polymère peut être réalisée de plusieurs manières. Par exemple, on utilise un système de mesure de température au sein du four, apte à déterminer la température au niveau du matériau intercalaire polymère. En variante, on utilise un système de mesure de température dans un autre endroit du four, et la température au niveau du matériau intercalaire polymère est déterminée par application d’une règle prédéterminée reliant la température mesurée à la température au niveau du matériau intercalaire polymère. Cette règle prédéterminée est par exemple déterminée au cours d’une étape de calibration préalable. Par exemple, l’autre endroit du four où la température est mesurée est en surface du panneau de verre feuilleté. Lors de l’étape de calibration, on appose, avant l’entrée dans le four, des thermocouples à la surface du panneau de verre feuilleté et, à la sortie du four, on mesure ou constate si la couche de revêtement décoratif et le matériau intercalaire polymère ont un état satisfaisant. Si le matériau intercalaire polymère présente un état satisfaisant, c’est que celui-ci n’a pas atteint la température de 100°C, voire de 80°C. Si la couche de revêtement décoratif présente un état satisfaisant, c’est que celle-ci a été suffisamment chauffée, ce qui implique que le matériau intercalaire polymère proche a été chauffé au moins à 60°C. Selon le résultat de cette mesure ou constatation, et au vu des mesures issues des capteurs, on valide, abaisse ou augmente la température des dispositifs de chauffage jusqu’à obtenir un profil de chauffage satisfaisant. On obtient ainsi une règle liant la température au niveau du matériau intercalaire polymère à la température mesurée. En cours de fabrication, régulièrement, on instrumente un panneau pour vérifier si la température mesurée au niveau des thermocouples est similaire à celle correspondant à l’étape de calibrage et, le cas échéant, on ajuste le profil de température.
Selon un mode de réalisation, le four est un four continu comprenant un système de convoyage
104 adapté pour déplacer un panneau de verre feuilleté d’une entrée 105 à une sortie 106. L’entrée
105 peut être adaptée pour laisser entrer un panneau de verre feuilleté dans l’enceinte. La sortie
106 peut être adaptée pour laisser sortir un panneau de verre feuilleté hors de l’enceinte. Le système de convoyage 104 peut être adapté pour déplacer le panneau de verre feuilleté de manière continue, notamment à une vitesse constante, entre l’entrée 105 et la sortie 106. En variante, le système de convoyage 104 peut ne pas déplacer le panneau de verre feuilleté à une vitesse constante, mais par exemple le déplacer selon un profil de déplacement adapté, comprenant par exemple un ou plusieurs ralentissements, accélérations ou arrêts localisés. Le panneau de verre feuilleté est disposé avec sa face inférieure 1 lb 1 portée par le dispositif de convoyage, et la couche de revêtement décoratif 13 éloignée du dispositif de convoyage.
Le système de chauffage 103 comprend par exemple un ou plusieurs dispositifs de chauffage 107 adaptés pour réaliser un chauffage convectif et radiatif.
Le système de chauffage 103 comprend également un ou plusieurs dispositifs de chauffage LASER 108. Un dispositif de chauffage LASER 108 comprend un émetteur 109 adapté pour générer un faisceau LASER dirigé vers la couche de revêtement décoratif 13. Le panneau de verre feuilleté est ainsi placé avec la couche de revêtement décoratif 13 orientée vers le dispositif de chauffage LASER 108. Le dispositif de chauffage LASER 108 peut ainsi être disposé au niveau de la partie supérieure de l’enceinte, au-dessus du panneau de verre feuilleté. Le faisceau LASER intercepte le panneau de verre feuilleté en un emplacement qui peut être linéaire selon une ligne transversale à la direction de déplacement du panneau dans le four. L’énergie du faisceau est alors transformée en chaleur dans la couche de revêtement. L’emplacement linéaire peut être obtenu par balayage d’un faisceau LASER ponctuel le long d’une ligne transversale à une vitesse prédéterminée. Le dispositif de chauffage LASER 108 permet ainsi un échauffement localisé de la couche de revêtement décoratif 13 qui vient en complément du chauffage généré par les dispositifs de chauffage 107. Une économie substantielle d’énergie est réalisée, car le chauffage est dispensé localement à l’endroit où il est nécessaire, et non à l’ensemble du volume du panneau de verre feuilleté. De plus, l’énergie nécessaire au refroidissement ultérieur du panneau de verre feuilleté est également réduite. La longueur d’onde du faisceau émis peut par exemple être choisie de manière à être absorbée par la couche de revêtement. Elle peut se situer principalement dans le proche infra-rouge, plus particulièrement entre 800 et 1100 nanomètres (nm), par exemple entre 800 et 1000 nanomètres (nm). D’autant plus, le panneau de verre est, quant à lui, transparent à de tels rayonnements, de sorte que le transfert thermique en direction du panneau de verre, et par conséquent jusqu’au matériau intercalaire, est réduit.
Selon une réalisation, l’émetteur 109 est un émetteur continu. Il présente une puissance maximale moyenne inférieure à 500 Watts (W). Selon une réalisation, l’émetteur 109 du dispositif de chauffage LASER émet un faisceau LASER a une puissance inférieure à 100 Watts (W). Cette gamme de puissance peut permettre d’obtenir l’effet de chauffage recherché, sans effet de brûlure, pour une consommation d’énergie restreinte. Selon une réalisation, l’émetteur 109 du dispositif de chauffage LASER émet un faisceau LASER à une puissance inférieure à 50 W, inférieure à 40 W, inférieure à 35 W, voire inférieure à 30 W . Selon les modes de réalisation, et si compatible avec les modes de réalisation présentés ci-dessus, l’émetteur 109 émet un faisceau LASER à une puissance supérieure à 25 W, supérieure à 30 W, supérieure à 35 W, voire supérieure à 40 W.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER 108 est configuré pour présenter un écart inter-lignes compris entre 10 microns et 100 microns. Cette gamme d’écarts inter-lignes peut permettre d’apporter la chaleur de manière suffisamment homogène au niveau de la couche de revêtement décoratif 13. Selon les modes de réalisation, l’écart inter-lignes est compris entre 25 et 85 microns, voire entre 35 et 75 microns.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER 108 est configuré pour présenter une défocalisation au niveau de la couche de revêtement décoratif 13 comprise entre 5 millimètres (mm) et 100 mm, notamment entre 5 mm et 50 mm. La défocalisation correspond au diamètre de la tâche focale au niveau de la couche de revêtement décoratif 13. Cette gamme de défocalisation permet de répartir la chaleur de manière suffisamment homogène au niveau de la couche de revêtement décoratif 13. Selon les modes de réalisation, la gamme de défocalisation est comprise entre 5 mm et 70 mm, voire entre 10 mm et 40 mm, voire encore entre 15 mm et 30 mm.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER 108 est configuré pour déplacer le faisceau LASER au niveau de la couche de revêtement décoratif 13 à une vitesse, dans la direction transversale, comprise entre 0,2 mètres par seconde (m/s) et 10 m/s. Cette gamme de vitesse permet de répartir la chaleur de manière suffisamment homogène au niveau de la couche de revêtement décoratif 13. Selon les modes de réalisation, la gamme de vitesse est comprise entre 1 m/s et 5 m/s, voire entre 2 m/s et 3 m/s.
Selon une réalisation, le dispositif de chauffage LASER 108 est configuré pour générer un nombre de passages du faisceau LASER en chaque point de la couche de revêtement décoratif 13 compris entre 1 et 200. Cette gamme de nombres de passage permet de maintenir le niveau de température locale au-dessus d’une valeur seuil pendant un temps supérieur à une durée seuil prédéterminée. Selon les modes de réalisation, le nombre de passages est compris entre 2 et 50, entre 5 et 20, voire entre 10 et 15.
Selon encore une autre réalisation, le dispositif de chauffage LASER 108 comprend une pluralité de diodes LASER, chaque diode LASER illuminant une portion respective du panneau de verre feuilleté revêtu 1 en regard de la diode LASER (chaque faisceau lumineux étant le cas échéant guidé par une fibre optique respective). La pluralité de diodes LASER est disposée de manière à générer une illumination aussi uniforme que possible du plan sous-jacent dans lequel la couche de revêtement décoratif 13 est disposée. On utilise par exemple entre 100 et 2000 diodes LASER. Suite à une série de tests, il est identifié que le système de chauffage 103 peut être paramétré pour générer, au niveau de la couche de revêtement décoratif 13, une énergie surfacique comprise entre 400 et 1500 kiloJoules par mètre carré (kJ/m2) de panneau. Cette gamme permet de dépasser, au niveau de la couche de revêtement décoratif 13, un seuil de température moyen permettant la réticulation de la couche de revêtement décoratif 13, sans effet de brulure et sans effet indésirable sur la couche sous-jacente de matériau intercalaire polymère. Selon les modes de réalisation, le système de chauffage 103 est paramétré pour générer, au niveau de la couche de revêtement décoratif 13, une énergie surfacique comprise entre 450 et 850 kJ/m2, entre 500 et 800 kJ/m2, entre 550 et 750 kJ/m2, voire entre 600 et 700 kJ/m2.
Le paramétrage du dispositif de chauffage LASER peut notamment dépendre des caractéristiques du revêtement décoratif. Par exemple, dans le cas où le revêtement décoratif comprend une couche réfléchissante, par exemple une couche d’argent, il peut être nécessaire de fournir une énergie surfacique supérieure, par exemple entre 850 et 1500 kJ/m2, et ce même si une couche opaque est disposée entre cette couche d’argent et la couche de revêtement à polymériser. En variante ou en complément, si le revêtement décoratif comprend plusieurs couches de nature distinctes, les caractéristiques thermiques des couches peuvent différer, ce qui peut avoir un effet sur le paramétrage du dispositif de chauffage LASER.
Les paramètres de l’installation, notamment la vitesse linéaire de déplacement du panneau dans le four, la puissance des dispositifs de chauffage 107, la puissance moyenne de l’émetteur 109, l’écart interlignes, la défocalisation, la vitesse de déplacement du faisceau LASER dans la direction transversale, le nombre de passages, tels que présentés ci-dessus, peuvent être réglés, dans les gammes présentées ci-dessus, pour obtenir cette énergie surfacique.
L’emplacement d’interception du faisceau LASER avec la couche de revêtement décoratif 13 est par exemple décalé de l’entrée 105 d’au moins un dixième de la longueur du four, notamment d’au moins un cinquième de la longueur du four. Ainsi, le four est architecturé pour présenter une première zone 110, proche de l’entrée 105, dans laquelle est mis en œuvre à la fois un chauffage convectif et un chauffage radiatif pour favoriser l’évaporation des solvants de la couche de revêtement décoratif 13, et une deuxième zone 111, en aval, pour le séchage de la couche de revêtement décoratif 13. L’emplacement d’interception du faisceau LASER avec la couche de revêtement décoratif 13 est situé dans la deuxième zone 111, en particulier dans une zone amont de cette deuxième zone 111. L’émetteur 109 est par exemple disposé à la verticale de cet emplacement d’interception, de manière à minimiser le trajet optique du faisceau LASER. En variante, on ne dispose pas d’un deuxième dispositif de chauffage 107 en aval du dispositif de chauffage LASER 108.
Dans le cas d’un four continu, la gamme de température de consigne mentionnée ci-dessus est déterminée dans une section longitudinalement centrale du four. En effet, dans une zone d’entrée du four, si les panneaux de verre feuilleté proviennent d’un extérieur du four à température ambiante, la température initiale du matériau intercalaire polymère peut également être à température ambiante.
Dans un mode de réalisation particulier, le rapport P_cata est choisi dans la gamme [0,1% - 5 %], plus particulièrement dans la gamme [0,5% - 2,5%] voire plus particulièrement [0,75% - 1,25%]. Dans un mode de réalisation particulier, le rapport P cata est égal à 1%. Pour chacune des quatre options de choix de la proportion P cata qui précèdent, la température de consigne dans l’enceinte du four T ext peut être choisie :
- dans la gamme [120°C ; 140°C], la durée t_chauff étant alors inférieure ou égale à 7, 5 minutes et optionnellement supérieure à 3 minutes,
- dans la gamme [100°C ; 120°C], la durée t_chauff étant alors supérieure ou égale à 7, 5 minutes ; notamment si la feuille de verre supérieure 1 la est en verre clair et a une épaisseur comprise entre 2 mm et 6 mm, et si la couche de revêtement décoratif a une épaisseur avant séchage comprise entre 50 pm et 20 pm.
Dans un mode de réalisation particulier, l’au moins une couche de revêtement décoratif 13 est constituée d’une ou plusieurs couches de laque.
Dans un autre mode de réalisation, le revêtement décoratif comprend au moins une couche de matériau réfléchissant, de manière à former un miroir.
L’épaisseur de la couche de matériau réfléchissant pourra être adaptée pour obtenir une masse surfacique d’argent supérieure à la norme de 700 mg/m2. Le matériau réfléchissant étant sujet à l’oxydation et peu résistant mécaniquement, une couche de vernis protecteur peut être appliquée sur la couche de matériau réfléchissant.
Selon un autre mode de réalisation, le système de chauffage 103 ne comprend pas de dispositifs de chauffage 107. Dans ce cas, le chauffage est réalisé exclusivement par le dispositif de chauffage LASER 108. Le dispositif de chauffage LASER 108 peut alors comprendre plusieurs émetteurs 109 disposés le long du parcours du panneau de verre feuilleté et générant des faisceaux LASER distincts interceptant le panneau de verre feuilleté le long de son parcours.
On obtient ainsi un panneau de verre feuilleté comprenant au moins deux feuilles de verre et dans lequel au moins deux feuilles de verre successives sont assemblées au moyen d’un matériau intercalaire polymère, le panneau de verre feuilleté présentant une face supérieure 1 lal et une face inférieure 1 Ibl, et dont la face supérieure du panneau de verre feuilleté 1 lal est revêtue d’au moins une couche de revêtement décoratif 13 formée à partir d’un matériau décoratif fluide et dont le matériau intercalaire polymère ne présente pas de défaut de bullage observable à l’œil nu. Dans un mode de réalisation du panneau de verre feuilleté revêtu, le matériau polymère intercalaire est teinté. Dans le cas où le panneau de verre feuilleté est revêtu d’un matériau réfléchissant de manière à former un miroir, cette disposition permet notamment d’obtenir un miroir teinté, par exemple de couleur bronze, sans avoir besoin de recourir aux processus usuels pour teinter les miroirs, processus de mise en œuvre lourde et coûteuse.
Dans un mode de réalisation du panneau de verre feuilleté revêtu, des moyens de chauffage sont incorporés soit dans le matériau intercalaire polymère soit dans au moins l’une des deux feuilles de verre. Par exemple, des microfdaments chauffants peuvent être incorporés dans du PVB, ou encore l’une des deux feuilles de verre ou le panneau de verre peuvent être du type EGLAS® de la société Saint Gobain(R). Cette disposition permet d’obtenir un panneau de verre revêtu chauffant, tel qu’un miroir chauffant, dont la résistance mécanique est améliorée par rapport aux solutions de l’art antérieur.
L’invention porte enfin sur l’utilisation d’un panneau de verre feuilleté :
- dans le domaine du bâtiment, notamment pour la réalisation de cloisons séparatives décoratives ou de planchers respectant les normes de sécurité requises,
- ou dans le domaine de l’ameublement pour la réalisation de meubles comprenant des parois ou des éléments de parois décoratifs respectant les normes de sécurité requises, par exemple des meubles sur mesure.
Exemple 1:
Un four 101 tel que présenté ci -dessus, muni d’un système de convoyage à une vitesse longitudinale de 5 mètres par minute (m/min) comporte un dispositif de chauffage LASER 108 émettant un faisceau LASER de longueur d’onde 1070 nanomètres (nm) pour seul système de chauffage. Le dispositif de chauffage LASER est configuré de la manière suivante : Puissance: 40 W,
Vitesse de déplacement du faisceau : 1,5 m/s,
Ecart inter-lignes : 20pm,
Défocalisation : 5 mm,
Nombre de passages : 80.
Un test de tenue de la couche de revêtement du panneau de verre feuilleté revêtu est effectué suite au traitement thermique. Le test consiste en le frottement d’un papier optique imbibé d’acétone selon une trajectoire prédéterminée sur la couche de revêtement, et au contrôle visuel de la présence de la couche de revêtement sur le papier optique à l’issue. Pour les produits fabriqués selon l’exemple ci-dessus, le contrôle optique ne révèle aucune présence de couche de revêtement sur le papier optique, permettant de conclure à la bonne tenue de la couche de revêtement sur son substrat.
Exemple 2: Un four 101 tel que présenté ci -dessus, muni d’un système de convoyage à une vitesse longitudinale de 5 mètres par minute (m/min) comporte un dispositif de chauffage 107 et un dispositif de chauffage LASER 108 comprenant un réseau de 200 diodes LASER continues de
100 W chacune, émettant chacune un faisceau LASER de longueur d’onde 976 nanomètres (nm), et disposé matriciellement, et un ensemble de fibres optiques guidant respectivement le faisceau LASER vers un emplacement respectif du four. Le diamètre de la tâche focale au niveau de la couche de revêtement est de 60 millimètres, obtenue par divergence du faisceau optique en sortie de la fibre.
Un test de tenue de la couche de revêtement du panneau de verre feuilleté revêtu est effectué suite au traitement thermique. Le test consiste en le frottement d’un papier optique imbibé d’acétone selon une trajectoire prédéterminée sur la couche de revêtement, et au contrôle visuel de la présence de la couche de revêtement sur le papier optique à l’issue. Pour les produits fabriqués selon l’exemple ci-dessus, le contrôle optique ne révèle aucune présence de couche de revêtement sur le papier optique, permettant de conclure à la bonne tenue de la couche de revêtement sur son substrat.
LISTE DES SIGNES DE RÉFÉRENCE
1 : panneau de verre feuilleté revêtu l ia : feuille de verre supérieure
1 lal : face supérieure du panneau de verre feuilleté à revêtir
11b : feuille de verre inférieure
1 Ibl : face inférieure du panneau de verre feuilleté à revêtir
12 : couche intercalaire de matériau polymère
13 : couche de revêtement décoratif
101 : four
102 : enceinte
103 : système de chauffage
104 : système de convoyage
105 : entrée
106 : sortie
107 : dispositif de chauffage
108 : dispositif de chauffage LASER
109 : Emetteur
110 : Première zone
111 : deuxième zone
112 : dispositif de séchage

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu comprenant :
- on fournit un panneau de verre feuilleté à revêtir comprenant au moins deux feuilles de verre (1 la, 11b) et dans lequel au moins deux feuilles de verre successives sont assemblées au moyen d’un matériau intercalaire polymère formant après assemblage une couche intercalaire (12), le panneau de verre feuilleté à revêtir présentant au moins une face supérieure (1 lal) à revêtir ;
- on fournit un matériau décoratif fluide ;
- on forme au moins une couche de revêtement décoratif (13) par application du matériau décoratif à l’état fluide sur la face supérieure (1 lal) du panneau de verre feuilleté à revêtir;
- on sèche la couche de revêtement décoratif par chauffage du panneau de verre feuilleté ainsi recouvert au moyen d’un dispositif de séchage,
Caractérisé en ce que le dispositif de séchage présente une température de consigne au niveau du matériau intercalaire polymère (T_int) supérieure ou égale à 60°C et inférieure à 100°C, et en ce que le dispositif de séchage (112) comprend au moins un dispositif de chauffage LASER (108) adapté pour émettre un faisceau en direction de la couche de revêtement décoratif (13).
2. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon la revendication 1 dans lequel le matériau intercalaire polymère est choisi parmi le polybutyral de vinyle, l’éthylène-acétate de vinyle, un polymère ionoplast, le polyuréthane thermoplastique et une résine de coulée.
3. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’au moins une couche de revêtement décoratif est constituée soit d’une couche de matériau réfléchissant et d’une ou plusieurs couches de vernis protecteur soit d’une ou plusieurs couches de laque et optionnellement d’une ou plusieurs couches de vernis protecteur.
4. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon l’une des revendications 1 à 3 dans lequel on incorpore un durcisseur chimique ou un catalyseur de réticulation dans le matériau décoratif fluide dans un rapport P cata entre la masse de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation et de la masse de matériau décoratif à l’état fluide déterminé, et dans lequel le rapport P_cata de la masse de durcisseur chimique ou de catalyseur de réticulation et de la masse de matériau décoratif à l’état fluide est supérieur à 0,1%.
5. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon la revendication 4, dans lequel le durcisseur chimique ou le catalyseur de réticulation est choisi parmi les catalyseurs acides et optionnellement parmi l’acide fluorhydrique, l’acide phosphorique et l’acide paratoluènesulfonique.
6. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon l’une des revendications 1 à 5, dans lequel le dispositif de séchage (112) comprend en outre au moins un dispositif de chauffage (107) adapté pour réaliser un chauffage convectif et radiatif.
7. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon l’une des revendications 1 à 6, dans lequel un système de convoyage (104) déplace le panneau de verre feuilleté revêtu (1) dans le dispositif de séchage (112) entre une entrée (105) et une sortie (106) définissant une longueur du four, et dans lequel le dispositif de chauffage LASER (108) est adapté pour émettre le faisceau en direction d’un emplacement d’interception du faisceau avec la couche de revêtement décoratif (13) décalé de l’entrée (105) d’au moins un dixième, notamment au moins un cinquième, de la longueur du four.
8. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon les revendications 6 et 7, dans lequel ledit dispositif de chauffage (107) adapté pour réaliser un chauffage convectif et radiatif est disposé en amont du dispositif de chauffage LASER (108).
9. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon l’une des revendications 1 à 8, dans lequel ladite température de consigne (T_int) est inférieure à 80 °C.
10. Procédé de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel on met en œuvre en outre au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- le système de chauffage (103) est paramétré pour générer au niveau de la couche de revêtement décoratif (103) une énergie surfacique comprise entre 400 et 1500 kJ/m2 de panneau, en particulier entre 450 et 850 kJ/m2, 500 et 800 kJ/m2, entre 550 et 750 kJ/m2, voire entre 600 et 700 kJ/m2 ;
- un émetteur (109) du dispositif de chauffage LASER émet un faisceau LASER à une puissance inférieure à 100 W, en particulier inférieure à 50 W, inférieure à 40 W, inférieure à 35 W, voire inférieure à 30 W ; - le dispositif de chauffage LASER (108) est configuré pour présenter un écart inter-lignes compris entre 10 microns et 100 microns, en particulier entre 25 et 85 microns, voire entre 35 et 75 microns ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) est configuré pour présenter une défocalisation au niveau de la couche de revêtement décoratif (13) comprise entre 5 mm et 50 mm, en particulier entre 10 mm et 40 mm, voire entre 15 mm et 30 mm ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) est configuré pour déplacer le faisceau LASER au niveau de la couche de revêtement décoratif (13) à une vitesse comprise entre 0,2 m/s et 10 m/s, en particulier entre 1 m/s et 5 m/s, voire entre 2 m/s et 3 m/s ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) est configuré pour générer un nombre de passages du faisceau LASER en chaque point de la couche de revêtement décoratif (13) compris entre 1 et 200, en particulier entre 2 et 50, entre 5 et 20, voire entre 10 et 15 ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) comprend une pluralité de diodes LASER, notamment entre 100 et 2000 diodes LASER.
11. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel on fournit un panneau de verre feuilleté à revêtir comprenant au moins une couche d’argent présentant ladite face supérieure (1 lal) à revêtir.
12. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, dans lequel ledit dispositif de chauffage LASER (108) est adapté pour émettre ledit faisceau dans le proche infra-rouge en direction de la couche de revêtement décoratif (13).
13. Système de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu comprenant :
- un panneau de verre feuilleté à revêtir comprenant au moins deux feuilles de verre (1 la, 11b) et dans lequel au moins deux feuilles de verre successives sont assemblées au moyen d’un matériau intercalaire polymère formant après assemblage une couche intercalaire (12), le panneau de verre feuilleté à revêtir présentant au moins une face supérieure (1 lal) à revêtir ;
- un matériau décoratif fluide ;
- un dispositif d’application adapté pour appliquer du matériau décoratif à l’état fluide sur la face supérieure (1 lal) du panneau de verre feuilleté à revêtir pour former au moins une couche de revêtement décoratif (13);
- un dispositif de séchage (112) adapté pour sécher la couche de revêtement décoratif par chauffage du panneau de verre feuilleté ainsi recouvert avec une température de consigne au niveau du matériau intercalaire polymère (T_int) supérieure ou égale à 60°C et inférieure à 100°C, le dispositif de séchage (112) comprenant au moins un dispositif de chauffage LASER (108) adapté pour émettre un faisceau en direction de la couche de revêtement décoratif (13).
14. Système de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon la revendication 13, comprenant en outre au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- le système de chauffage (103) est paramétré pour générer au niveau de la couche de revêtement décoratif (103) une énergie surfacique comprise entre 400 et 1500 kJ/m2 de panneau, en particulier entre 450 et 850 kJ/m2, en particulier entre 500 et 800 kJ/m2, entre 550 et 750 kJ/m2, voire entre 600 et 700 kJ/m2 ;
- un émetteur (109) du dispositif de chauffage LASER est adapté pour émettre un faisceau LASER a une puissance inférieure à 100 W, en particulier inférieure à 50 W, inférieure à 40 W, inférieure à 35 W, voire inférieure à 30 W ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) est configuré pour présenter un écart inter-lignes compris entre 10 microns et 100 microns, en particulier entre 25 et 85 microns, voire entre 35 et 75 microns ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) est configuré pour présenter une défocalisation au niveau de la couche de revêtement décoratif (13) comprise entre 5 mm et 50 mm, en particulier entre 10 mm et 40 mm, voire entre 15 mm et 30 mm ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) est configuré pour déplacer le faisceau LASER au niveau de la couche de revêtement décoratif (13) à une vitesse comprise entre 0,2 m/s et 10 m/s, en particulier entre 1 m/s et 5 m/s, voire entre 2 m/s et 3 m/s ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) est configuré pour générer un nombre de passages du faisceau LASER en chaque point de la couche de revêtement décoratif (13) compris entre 1 et 200, en particulier entre 2 et 50, entre 5 et 20, voire entre 10 et 15 ;
- le dispositif de chauffage LASER (108) comprend une pluralité de diodes LASER, notamment entre 100 et 2000 diodes LASER.
15. Système de fabrication d’un panneau de verre feuilleté revêtu selon la revendication 13 ou 14, dans lequel ledit dispositif de chauffage LASER (108) est adapté pour émettre ledit faisceau dans le proche infra-rouge en direction de la couche de revêtement décoratif (13).
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