Plexi, poliwęglan i szkło – porównujemy te trzy tworzywa!

2023-02-09
Plexi, poliwęglan i szkło – porównujemy te trzy tworzywa!

Zarówno plexi, jak i poliwęglan lity to dwa tworzywa, które coraz częściej zastępują tradycyjne szkło. Jeśli sami zastanawiacie się nad wykorzystaniem jednego z tych materiałów zamiast szkła, przygotowaliśmy dla Was dzisiaj krótkie porównanie tych trzech materiałów.

Plexi, poliwęglan czy szkło – co będzie lepsze?

Co wybrać — plexi, poliwęglan czy szkło? Jest wiele sytuacji, w których tworzywo sztuczne stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego szkła. 

To, czy w danym przypadku lepsze będzie tradycyjne szkło, czy nowoczesne tworzywa jak poliwęglan lub plexi, zależy przede wszystkim od charakterystyki danego projektu. Dla ułatwienia wyboru przygotowaliśmy porównanie tych trzech materiałów według kilku istotnych kryteriów.

Porównaliśmy mechaniczne, optyczne i termiczne właściwości plexi, poliwęglanu i szkła. Nasze zestawienie stanowi dużą pomoc w sytuacji, w której konieczne jest dokonanie wyboru między klasycznym szkłem, a tworzywem takim jak poliwęglan lity czy wyroby ze szkła akrylowego.

Poliwęglan lity a szkło – odporność na uderzenia

Odporność na uderzenia, czyli tak zwana udarność. W tej kategorii zdecydowanie wygrywa poliwęglan lity. To polimerowe tworzywo jest o około 25 razy bardziej odporne na stłuczenia czy pęknięcia niż szkło. Na drugim miejscu jest plexi, która cechuje się około 10 razy wyższą udarnością niż szkło. Plexi i poliwęglan lity są dzięki temu często wykorzystywane w budownictwie. Materiały te stosuje się na przykład jako ścianki działowe, zadaszenia, balustrady itd. Bardzo wysoka wytrzymałość poliwęglanu litego sprawia, że jest to materiał idealny do miejsc, w których kluczowe jest bezpieczeństwo (np. przedszkola czy szpitale).

Tradycyjna szyba wykazuje z kolei większą odporność na ściskanie. Oznacza to, że konieczna jest znacznie większa siła niż w przypadku plexi czy poliwęglanu, by doprowadzić do odkształcenia szyby. W praktyce oznacza to, że omawiane tworzywa sztuczne można poddawać formowaniu na zimno i ciepło; pozwala to też na łatwiejsze dopasowywanie ich do różnych konstrukcji.

Warto też wspomnieć, że przy badaniu udarności wykorzystuje się również materiały z różnego typu uszkodzeniami. Pozwala to określić, w jaki sposób np. rozmaite zarysowania powierzchni wpływają na ich mniejszą lub większą wytrzymałość w przypadku uderzeń oraz działania innych czynników mechanicznych.

Plexi czy szkło – który materiał przepuszcza więcej światła?

Często o zastosowaniu konkretnego materiału decyduje również jego przezroczystość. W przypadku tego kryterium na pierwsze miejsce wysuwa się plexi. Plexi bezbarwna przepuszcza około 92% światła właściwie niezależnie od grubości. Porównując plexi vs szkło, warto dodać, że w przypadku szkła mineralnego przepuszczalność światła to ok. 80 do 90%.  Nieco gorzej wypada w tym zestawieniu poliwęglan lity w wersji bezbarwnej. Co prawda w przypadku najcieńszej 2 mm płyty przepuszczalność światła wynosi około 90%. Jednak parametr ten spada wraz ze wzrostem grubości płyty. W przypadku płyty poliwęglanu o grubości 10 mm przepuszczalność światła wynosi już około 70%.

Reakcja szkła, pleksy i poliwęglanu na temperaturę

Klasyczne szkło może wykazywać bardzo dużą odporność na działanie wysokich temperatur. Oczywiście wszystko zależy od jego rodzaju. Warto jednak mieć na uwadze, że maksymalna temperatura użytkowania niektórych jego rodzajów może przekraczać nawet 1000 stopni Celsjusza (w przypadku tzw. szkła szafirowego). Z kolei wśród tworzyw sztucznych do materiałów o wysokiej odporności termicznej należy niewątpliwie poliwęglan, wytrzymujący temperatury do 120 stopni Celsjusza.

Szkło akrylowe jest zdecydowanie bardziej wrażliwe na wysokie temperatury w porównaniu do tradycyjnego szkła lub poliwęglanu. Jednocześnie plexi może być obrabiane laserowo oraz opalane ogniowo (pozwala to zabezpieczyć brzegi płyty), co nie jest możliwe w przypadku poliwęglanu.

Stosując poliwęglan, warto pamiętać o jego bardzo wysokim współczynniku rozszerzalności liniowej. Jego wartość należy do największych wśród wszystkich tworzyw sztucznych i wynosi aż 0,067 mm/m × °C. Dlatego wykonane zeń elementy nie mogą być montowane „na sztywno” - konieczne jest zapewnienie im miejsca na swobodną pracę, zwłaszcza na długości.

Plexi, poliwęglan czy szkło – co jest cięższe?

Ciężar to również bardzo istotny czynnik w przypadku wielu projektów. Co będzie lepsze pod względem ciężaru? Plexi, poliwęglan czy szkło hartowane? W tej kategorii znowu zdecydowanie wygrywają oba tworzywa sztuczne. Ich ciężar właściwy jest bardzo zbliżony i wynosi 1,19 g/cm3 w przypadku plexi i 1,2 g/cm3 w przypadku poliwęglanu. Dla porównania ciężar właściwy hartowanego szkła to 2,5 g/cm3. Plexi i poliwęglan są więc o ponad połowę lżejsze od hartowanego szkła.

Łatwość obróbki – poliwęglan i plexi kontra szkło

W przypadku takich branż jak budownictwo czy reklama bardzo duże znaczenie ma również łatwość obróbki materiału. Także w tym przypadku zdecydowanie wygrywa szkło akrylowe i poliwęglan. Oba te materiały można bardzo łatwo formować zarówno mechanicznie, jak i termoplastycznie. Oczywiście szkło również można do pewnego stopnia formować i obrabiać. Możliwości obróbki tego materiału są jednak zdecydowanie mniejsze niż w przypadku poliwęglanu i szkła, które można nie tylko ciąć i frezować, ale również giąć.

Ze względu na stosunkowo dużą elastyczność poliwęglan lub plexi doskonale sprawdzi się w bardziej skomplikowanych konstrukcjach. Fabrycznie płaskie płyty mogą być z powodzeniem wyginane, co pozwala na ich wykorzystanie w różnego rodzaju łukowatych zadaszeniach czy osłonach.

Szkło a plexi – właściwości termoizolacyjne

Plexi i poliwęglan mają lepsze właściwości termoizolacyjne niż tradycyjne szkło. Przewodnictwo cieplne tego ostatniego jest stosunkowo niskie – nawet 5-6 razy mniejsze niż w przypadku omawianych tworzyw sztucznych. To oraz inne unikatowe cechy poliwęglanu (takie jak stosunkowo wysoka maksymalna temperatura użytkowania) sprawiają, że materiał ten doskonale sprawdza się w konstrukcjach umiejscowionych na świeżym powietrzu. Dotyczy to szczególnie szklarni, ogrodów zimowych i takich obiektów jak zadaszenie tarasu, jak również elementów dekoracyjnych. Podczas upałów płyty mogą nagrzewać się do nawet 100 stopni Celsjusza, co nie stanowi żadnego zagrożenia dla konstrukcji poliwęglanowych.

Dzięki temu wykorzystanie tych materiałów np. w świetlikach dachowych może zmniejszyć rachunki za ogrzewanie lub klimatyzację. Z tego samego powodu plexi to również świetny materiał na osłony na okno do klimatyzatora.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że plexi jest materiałem palnym. Oznacza to, że w przypadku zajęcia się ogniem, będzie się palić również po wyeliminowaniu jego źródła. Z kolei poliwęglan lity to tzw. materiał samogasnący, który przestaje się palić po wyeliminowaniu źródła ognia. Tradycyjne szkło jest zupełnie niepalne; jednocześnie większość jego rodzajów będzie pękać na skutek oddziaływania wysokich temperatur podczas pożaru.

Odporność na działanie promieni UV

Warto też dodać, że zarówno plexi, jak i poliwęglan lity dostępny w naszej ofercie są odporne na działanie promieni UV. Dzięki temu, tworzywa te nie przebarwiają się nawet po długiej ekspozycji na promienie słoneczne.

Pozwalają również ochronić obiekty znajdujące się wewnątrz konstrukcji (za szybą) przed blaknięciem, które często jest skutkiem długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV. Szczególną odpornością na zróżnicowane warunki atmosferyczne wyróżnia się poliwęglan, który zapewnia doskonałą ochronę zarówno przed wysokimi temperaturami, jak i promieniami słonecznymi.

Pełną listę parametrów optycznych, mechanicznych i termicznych zarówno plexi, jak i poliwęglanu litego znajdziecie w przygotowanym przez nas zestawieniu właściwości fizyczne materiałów. Zapraszamy również do działu Inspiracje na https://plasticexpress.pl/. Znajdziecie tam sporo ciekawych informacji na temat właściwości i zastosowania tworzyw sztucznych.


Dowiedz się więcej o plexi Sprawdź do czego możesz wykorzystać plexi: Poznaj naszą ofertę na poliwęglan lity i plexi na wymiar:

Twoja przeglądarka nie jest wspierana!

Działanie konfiguratora może być nieprawidłowe. Aby poprawnie wyświetlić tę stronę, Zaktualizuj swoją przeglądarkę

×