Abstract
The publication presents solutions for the specialised rotary systems of positioning glass products of common use in functional layer application processes. The results constitute an element of technical-organisational activities that contribute toimproving the effectiveness of machinery in serial production as product ranges change. Colourful or metallic coatings are often applied to glass containers (glasses, candle containers, plant pots, vases) in the final production phase to create a protective or aesthetic effect. Coating techniques usually consist of spraying a colouring agent onto a product’s surface or depositing metal couples in a vacuum environment. The role of a product positioning system in these technologies is to evenly expose the surface intended for coating to the directional source of the applied coating material and to protect the surface not to be coated. When a product range changes (with some considerable differences in dimensions, weight and shape of the products), the use of effective, automated production lines and special, industrial coating devices becomes problematic. This stems from the necessity of a work-consuming retooling of a multi-socket technological conveyor or limiting the use of the operating space of a vacuum chamber. The authors’ solutions allow for an easy and efficient modification of technological devices in order to improve productivity.
The described outcomes are the result of cooperation of Łukasiewicz - Institute for Sustainable Technologies in Radom with the TREND GLASS glassworks concerning the maintenance, development and modernisation of technological equipment.
References
Bąk, A. (2011). Techniki wytwarzania powłok na szkle - proces on-line CVD (Glass Coating Technologies – On-Line Chemical Vapor Deposition (CVD) Process). Świat Szkła, 10. https://swiat-szkla.pl/article/5896-techniki-wytwarzania-powlok-na-szkle-proces-on-line-cvd
Fan, L., Xia, M., Liu, J., Li., B., Zhu, T., Zhao, Y., Song, L., Yuan, Y. (2023). Fabrication of Superhydrophobic Coatings by Using Spraying and Analysis of Their Anti-Icing Properties. Coatings 13(10), 1792. https://doi.org/10.3390/coatings13101792
Kim, J,. Lee, W., Tanaka, K., Tokoroyama, T., Murashima, M., Umehara, N. (2024). Nitrogen-containing diamond-like carbon deposited on glass substrate via filtered cathodic vacuum arc with high-frequency pulsed DC substrate bias. Surfaces and Interfaces, Volume 44. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.103695.
Kozioł, S. Piątek, M., Samborski, T. (2007). Specjalizowane układy pozycjonowania podłoży w komorach próżniowych przeznaczonych do realizacji procesów PVD. (Specialized systems of substrate positioning in vacuum chambers intended for PVD processes). Problemy Eksploatacji, 1,. 117-125.
Manna, S., Naskar, M., Medda, S. (2022): Mesoporous silica-based abrasion resistant antireflective (AR)-cum-hydrophobic coatings on textured solar cover glasses by a spray coating technique. Materials Advances., 3, 3208-3217. https://doi.org/10.1039/D1MA01141C
Marecka, M., Witosławska, I (2005). Techniki zdobienia szkła, Natrysk (Glass Decoration Techniques – Spray Coating). Świat Szkła, 12. https:// https://swiat-szkla.pl/article/3176
Mazurkiewicz, A., Smolik, J., Zbrowski, A., Kacprzyńska, J. (2014). Innovative technical solutions for evaporation of multilayer coatings by EB-PVD method. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Volume 14, pages 250–254. https://link.springer.com/article/10.1016/j.acme.2013.09.008
Nocuń, M. (2010). Powłoki funkcyjne na szkle - rodzaje, właściwości, perspektywy rozwoju (Functional Coatings on Glass – Types, Properties, and Development Prospects). Świat Szkła, 1. https://swiat-szkla.pl/article/3079-powloki-funkcyjne-na-szkle-rodzaje-wlasciwosci-perspektywy-rozwoju
Pat, S., Yudar, H., Korkmaz, Ş., Özen, S., Mohammadigharehbagh, R., Pat, Z. (2017). Transparent nano layered Li 3 PO 4 coatings on bare and ITO coated glass by thermionic vacuum arc method. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28: 19010-19016. DOI: 10.1007/s10854-017-7855-9
Pulker, H. (1997): Coatings on glass. Elsewier
Przybylski, J., Majcher, A. (2011). Modułowe stanowisko badawcze do procesów PVD pozwalające na wdrażanie nowatorskich technologii inżynierii powierzchni (Modular test stand for PVD processes, allowing the implementation of innovative surface engineering technology). Problemy Eksploatacji, 3, 197-204
Samborski, T., Zbrowski, A., Kozioł, S. (2022). Nastawny uchwyt krzywkowy wyrobów szklanych zwłaszcza do linii technologicznej o znacznej wydajności (Adjustable cam holder for glass products, especially for high-capacity processing lines). Patent nr PL 248579. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Samborski, T., Zbrowski, A., Kozioł, S. (2025). Nastawny uchwyt szczękowy wyrobów szklanych zwłaszcza do linii technologicznej o znacznej wydajności (Adjustable jaw holder for glass products, especially for high-capacity technological lines). Patent nr PL 248589. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Samborski, T., Zbrowski, A., Kozioł, S. (2022). Sprężynowy uchwyt wyrobów szklanych zwłaszcza do linii technologicznej o znacznej wydajności (Spring-loaded glassware holder, especially for high-capacity processing lines). Patent application nr P.440881. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Samborski, T., Łożyński, Ł, Zbrowski, A., Kozioł, S. (2024). Moduł planetarnego obrotnika technologicznego z przekładnią łańcuchową zwłaszcza do próżniowej obróbki powierzchniowej ponadwymiarowych wyrobów szklanych (A planetary technological rotary module with a chain drive, especially intended for vacuum surface processing of oversized glass articles). Patent application nr P.450874. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Sureshbabu, Y., Sudharsan, K., Abinav, M., Barath, G., & Balasubramani, S. (2025). Optimization of spray-painting process parameters: A review. AIP Conference Proceedings , Vol. 3204, No. 1. https://doi.org/10.1063/5.0246685
Zacharski, S., Samborski, T., Zbrowski, A. (2012). Modułowa komora technologiczna do realizacji procesów PVD (Modular technological chamber for performing the pvd processes). Technologia i Automatyzacja Montażu Zespołów, Maszyn i Urządzeń. 2012, no. 4, 16-18
Zacharski, S., Zbrowski, A. (2014). Koncepcja oraz projekt urządzenia do badania udarności wyrobów szklanych (The concept and design of the device for testing the impact resistance of glassware). Logistyka, 6, 11447–11452.
Zacharski, A., Samborski, T., Zbrowski, A., Kozioł, S, Łożyński, Ł, Wasiak, E. (2023). Moduł planetarny obrotnika technologicznego zwłaszcza do próżniowej obróbki powierzchniowej wyrobów szklanych (Planetary module of the technological rotator, especially for vacuum surface treatment of glass products). Patent application nr P. 446912. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Znajdek, K., Gwardjan, N., Sosna-Głębska, A., Sibiński, M. (2021). Spray Coating Luminescence Layers on Glass for Si Solar Cells Efficiency Enhancement, Energies, 14(21), DOI: 10.3390/en14216884
Vu, D. , Chen, Z., Zeng, X., Jiang, M., Liu, S., Gao, Y., Long, Y. (2019). Physical vapour deposition of vanadium dioxide for thermochromic smart window application. Journal of Materials Chemistry C. 2019,7, 2121-2145, https://doi.org/10.1039/C8TC05014G

