A ragasztás elmélete. {loadposition banner}

Hasonló dokumentumok
RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK A HAJÓGYÁRTÁSHOZ

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

Tevékenység: Ragasztóanyagok

RAGASZTÁSTECHNIKA. Járműfenntartás. Kalincsák Zoltán 2003

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Pattex Express Fix Azonnal tapadó oldószeres ragasztó!

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

Diszperziós ragasztóanyagok tulajdonságai

Kábel-membrán szerkezetek

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on)

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás}

Burkolati jelek Elvárások és lehetőségek

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos

Speciális festékek, oldószerek

Általános ipari ragasztók

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Kész polimerek reakciói. Makromolekulák átalakítása. Makromolekulák átalakítása. Természetes és mesterséges makromolekulák átalakítása cellulóz, PVAc

Ragasztó szalagok Hõálló ragasztó szalagok

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA

Araldite. Szerkezeti ragasztók az ipar számára

Fizikai kémiai behatásokkal szemben ellenáll. Elsődleges alkalmazási területe az átlátszó felületek vízzárása.

Üvegionomer cementek, kompomerek DR. BARTHA KÁROLY 2015

A ragasztás-technika. alapjai

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

RAGASZTÁSI ÚTMUTATÓ. 1. Temperálás A ragasztó hatására bekövetkező feszültség okozta repedések elkerülése céljából.

VECTOR RAPID RAGSAZTÓ

Technológiai szigetelések alapanyagai

Változtatható Keménységű Epoxigyanta, Víztiszta, UV álló

Bútorasztalos Bútorasztalos Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus

Tegye egyedivé padlóját!

A ragasztás-technika. alapjai


Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Univerzális poliuretán ragasztó NAGYDÍJ

Bútorasztalos Bútorasztalos Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus

Loctite pillanatragasztók Ismerje meg a teljes termékcsaládot, köztük a legújabb fejlesztésű termékeinket

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Útmutató a megfelelő kétoldalú ragasztó kiválasztásához.

SORMAT RAGASZTÁSTECHNIKA TRUSTED FIXINGS SINCE 1970

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Max. raktárhômérséklet: 25 C

MŰSZAKI ISMERTETŐ INDUR CAST 200 SYSTEM

Maximális teljesítmény

vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Ragasztóanyagok. Csavarrögzítő (nagy szilárdságú) Csavarrögzítő (közepes szilárdságú) Ragasztóanyagok tulajdonságai Kiválasztási táblázat

Üvegionomer cementek, kompomerek DR. BARTHA KÁROLY 2017

Kétkomponensű, önthető, poliuretán hézagkitöltő-anyag úthézagok azonos síkba kitöltésére

Műanyag csővezetékek összehasonlítása

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Sziloplaszt szilikon tömítő paszta

Terostat Alu FixBand. Terostat 939 ms polimer, tömítő, ragasztó

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Felületkezelés, felületkezelı anyagok 11. hét

Vízálló faragasztók TÍPUSOK, TULAJDONSÁGOK ÉS TAPASZTALATOK. Aktualitások a faragasztásban 2016 Sopron, szeptember 9. Dr.

Normál kötésidejű, gyors száradású (4 nap) és zsugorodáskompenzált, speciális kötőanyag esztrichekhez

A négyzetes és téglalap alakú szilikon szalag termékeink extruziós technológiával készülnek folyóméteres kiszerelésben.

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Forgalmazó: IFOTECH Clean Kft. Telefon: AGS 3550 tutoprom Tartós Anti-Graffiti Bevonat

TYTAN PROFESSIONAL Power Flex

Two-component. structural adhesives. and hardware. Kétkomponensű szerkezeti ragasztók és felhordó készülékek. 3M Ipari ragasztók

FAIPARI ALAPISMERETEK

MESTERSÉGES SZÁLAS ANYAGOK

PATTEX ÖTLET- TÁR. 16 ötlet otthona szépítéséhez MINŐSÉG

TYTAN PROFESSIONAL ÜVEGEZŐ SZILIKON

Nagytisztaságú melegen vulkanizált szilikon termékeink melyet vulkanizáló présgépen sajtolással állítunk elő.

Kézvédelmi program LORDIN

Új technológiák és megoldások a villamos iparban

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Liquid steel. Folyékony fém

TERMÉK ADATLAP. Sikaflex Crystal Clear TERMÉKLEÍRÁS TELJESEN ÁTLÁTSZÓ, UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAG

ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE

New. 6.1 Maszkolószalagok. 6.2 Gold maszkolószalag ELŐNYÖK TULAJDONSÁGOK ELŐNYÖK TULAJDONSÁGOK TÖRLŐ TERMÉKEK. 6 Fejezet

Sziloplaszt szilikon tömítő paszta

Kukabúvárok. Témahét 2010

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Csővezetékek és tömlők

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Jellemző alkalmazások Homlokzatok, erkélyek, teraszok és úszómedencék fugázása.

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Kínálatunkban megtalálhatók a szilikon tömítőgyűrűk és forgalmazott NBR gumi gyűrűk metrikus és coll méretben darabos és dobozos kiszerelésekben.

A négyzetes és téglalap alakú szilikon szalag termékeink extruziós technológiával készülnek folyóméteres kiszerelésben.

Íves UV: követendő eljárások. Walter Dreschel Vulcan Reeves PrintCity

Mitől rendszer a rendszer

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

SCHWARCZKOPF BÁLINT Egységvezető Anyagvizsgáló Egység HŐSZIGETEL-E A HŐSZIGETELÉS?

Szigetelőanyagok. Szigetelők és felhasználásuk

DENSOLEN Csővezetékek szalagos korrózióvédelme. DENSOLEN Rendszerek. DENSOLEN -szalagok

Átírás:

Ma az egyik legelterjedtebb kötési mód a ragasztás, az egyik leggyakrabban használt kötőanyag a ragasztó. A ragasztás többezer éves, de igazi sikert csak a műanyagok megjelenése után ért el. Szinte mindenütt találkozunk ragasztott tárgyakkal, anélkül, hogy a ragasztás tényét érzékelnénk. {loadposition banner} Az ember nagy valószínűséggel első ragasztóanyagként a tojásfehérjét használta. Az első ömledékragasztó a pecsétviasz lehetett, melyet fontos dokumentumok lezárására használtak, az összeragasztott anyagok pedig állati bőrök, növényi levelek és papirusz. Az igazi fellendülést a ragasztóanyagok használatában a szintetikus anyagok megjelenése, ill. azok ragasztásban való alkalmazása jelentette. A fenol-formaldehid gyanta volt az első - nagyiparilag alkalmazott - szintetikus anyag, melyet elsőként a faiparban, furnérlemezek gyártásában, később a repülőgépgyártásban, fémek ragasztására is használtak. A múlt század 50-es éveiben kezdte "pályafutását" az epoxigyanta, mely elsősorban könnyű alkalmazhatóságának, kiváló szilárdsági tulajdonságának és 100%-os szárazanyag tartalmának köszönhette sikerét. A szintetikus ragasztók széles választéka, összetételük kívánság szerinti módosításával nem csak az azonos anyagok kötését, hanem különböző anyagok egymáshoz való biztos ragasztását is lehetővé tette. A ragasztás egyszerű kivitelezhetősége és gazdaságossága révén az élet szinte minden területén tért hódit és egyre népszerűbb. A ragasztás elmélete Ha ragasztásról beszélünk a következő kérdések merülhetnek fel bennünk: 1 / 8

- mitől és miért ragadnak a ragasztók? - mi a feltétele annak, hogy egy anyag ragasztóként is használható legyen? - melyek egy adott anyag- pár ragasztásához használható ragasztó tulajdonságai? A fenti kérdések megválaszolására többféle elmélet született, de a gyakorlatban felmerülő igen sokféle ragasztandó anyag és ragasztó között kialakuló kölcsönhatások magyarázatára önállóan egyik sem megfelelő. Hogy a ragasztók "működését" megértsük, érdemes néhány elméleti kérdéssel megismerkednünk, melyek magyarázatot adnak a ragasztókban a kötés során lejátszódó fizikai és/vagy kémiai folyamatokra. A jó kötésszilárdság kialakulásának alapvető feltétele a ragasztandó anyag ragasztó általi nedvesítése (ami feltételezi a ragasztó folyékony halmazállapotát), ill. a nedvesítés következtében kialakult kölcsönhatások fixálása, vagyis a kötésszilárdítás. A ragasztók a szilárd anyagok felületét tapadással és saját szilárdságukkal kötik össze anélkül, hogy az összekötött anyagok szerkezeti felépítése vagy eredeti tulajdonságai lényegesen megváltoznának. Ha az anyagok összekötése három dimenzióban történik (pl. rétegeltlemez), kötőanyagokról beszélünk. A ragasztók közé sorolhatók a rugalmas tömítőanyagok is, annak ellenére, hogy ezek elsősorban az egymáshoz illesztett rideg anyagok közötti hézagok kitöltését szolgálják, ugyanakkor ragadnak is, és rugalmas kötést biztosítanak. Tágabb értelemben a kittek és tapaszok is a ragasztók körébe sorolhatók. A ragasztás folyamata több lépésre bontható. Első az illesztendő felületek megfelelő előkészítése és a ragasztóanyag felhordása. Második részfolyamat az illesztés, mely az összekötni kívánt anyagok felületeinek egymásra helyezése a használati utasítás vagy technológiai leírás betartásával. Végül a szilárdítás, mely során a ragasztó szilárd halmazállapotba kerül. A ragasztott kötések szilárdságát a ragasztandó anyagok belső szilárdsága (a kohézió), a ragasztóréteg belső szilárdsága, valamint a ragasztási felületen ható 2 / 8

erők (adhézió) határozzák meg. A jó ragasztott kötésben ezek az erők megegyeznek. A ragasztandó felületek közötti kötés erősségét és tartósságát a szilárdulás, kikeményedés után már a ragasztóanyag kohéziója (1), a részecskéit összetartó erők nagysága határozza meg. Ezek az erők lehetnek kémiai (2) (ionos és kovalens kötés) és nem kémiai kötőerők (3). A nem kémiai kötőerők jellemzője, hogy kötésenergiájuk lényegesen kisebb, mint a kémiai kötéseké. Az adhézió - vagy határfelületi tapadás - két különböző anyagú felület között az őket szorosan összetartó molekuláris erők hatása. Erős adhézió egy ragasztó és ragasztandó felület között akkor remélhető, ha ezek igen szoros kapcsolatba kerülnek. Csiszolópapírral érdesített felületen is nő a tapadás (4), mivel a felület a csiszolással megnő, és az érdesített felület egyúttal lehorgonyozza a felületén megszáradt vagy kémiai úton megszilárdult anyagot. Az adhéziónak a ragasztástechnikában különleges szerepe van: a hagyományos vizes ragasztók, enyvek a ragasztás folyamán adhézióval hozzák létre a kötést. Ezt mechanikai adhéziónak is nevezik. Létezik egy ún. elektrosztatikus elmélet is, mely a ragasztandó anyag és ragasztó között kialakuló elektrosztatikus vonzóerőket tekinti a legfontosabbnak. A folyékony halmazállapotú ragasztók a ragasztandó felületre való felhordáskor, a szilárd ragasztók megömléskor nedvesítik a felületet. A ragaszthatóság előfeltétele a ragasztandó anyag nedvesítése a ragasztó által, de a jó kötés kialakulásához a ragasztó szilárdulása szükséges. A kötés során a kialakuló kölcsönhatások fixálódnak. A kialakult kötésszilárdság 3 / 8

függ a ragasztandó anyag és a ragasztó anyagi tulajdonságaitól, a ragasztó helyes kiválasztásától és a ragasztás kivitelezésétől. Lapok, lemezek ragasztása során toldóragasztás válik szükségessé. Legegyszerűbb eset a tompa- vagy homlokragasztás (5), ahol a kis felületek miatt a várható kötésszilárdság kicsi, ezért csak minimálisan terhelhetők. A ragasztott felületek növelését célozza a hegyesszögű illesztés (6), mely már megfelelő kötésszilárdságot ad. Megnyugtató kötésszilárdságot, teljes terhelhetőséget biztosítanak az átlapolt (7) és felülragasztott megoldások. Az átlapolás mértéke tapasztalat szerint a lemezvastagság 3-5-szöröse, de legalább 10 mm. Vastagabb lemezek átnyúló részeinek ferde vágása célszerű. A felülragasztott toldás készülhet egy (8) vagy kétoldali (9) felülragasztással. Ezeken kívül számos szerkezeti kötésmód lehetséges, melyek mindenkor az összeragasztandó anyagokhoz igazodnak. Az adott ragasztási feladathoz figyelembe kell venni a ragasztókötés fő igénybevételi formáit. Ezek alaptípusai a húzó (nyomó) (10), a nyíró vagy csavaró (11) és a lefejtő vagy hasító (12). A húzó-nyomó terhelés a kötésre merőlegesen, a nyíró párhuzamosan hat. A ragasztókötések szakadása is többféle lehet. Így lehet adhéziós szakadás (13), melynek oka a ragasztandó felület nem megfelelő előkészítése, de a ragasztó helytelen megválasztása is. Ugyanígy beszélhetünk kohéziós szakadásról (14) is. Itt a ragasztás kivitelezése, az adhézió jó, a szakadás oka a ragasztó kis kohéziós szilárdsága. Magasabb követelmény esetén nagyobb kohéziós sűrűségű ragasztót kell választani. Előfordulhat valamelyik ragasztandó anyag kohéziós szakadása (15): adott anyagpárnál ez a legnagyobb elérhető kötésszilárdság. Történhet még vegyes szakadás is (16). Ragasztóanyagok A ragasztóanyagokat különböző csoportokba sorolhatjuk Ezek fizikai tulajdonságaik alapján, rendes körülmények között már a ragasztási folyamat előtt végső állapotukban vannak (fonal 4 / 8

alakú makromolekulák). Mégis felhasználásuk előtt az alkalmazási célra alkalmasakká kell tenni őket. Jobban mondva folyékony állapotba hozni, hogy a felületek nedvesíthetők legyenek velük. Ez történhet szerves oldószerekkel, vízzel (ragasztóoldatoknál, diszperzióknál vagy kontakt-ragasztóknál), de történhet hővel történő folyósítással (olvadó ragasztók esetén). A szilárdulás az oldószer elpárolgásával vagy dermedési folyamatokkal megy végbe. Ezek túlnyomóan egykomponensű ragasztóanyagok. Kötési módjuk alapján a ragasztóanyagok két csoportra oszthatók. Egyik csoport a kémiai reakció lejátszódása nélkül kötő ragasztók, melyek tulajdonképpen nem is kötnek, csak nedvesítenek. Ezek hidegen kötő, tartósan tapadó ragasztók. Vannak hidegen kötő ragasztók, melyek száradással, az oldószer eltávozásával kötnek. A melegen kötő ragasztók szobahőmérsékleten nem tapadnak, nem nedvesítenek. Kötés létrehozásához a ragasztót előbb meg kell olvasztani, az olvadékot felvinni a felületre. A kötéshez általában szorítóerő is kell. A ragasztóhatást a kötésben megdermedt ragasztó fejti ki. Másik csoport a kémiai reakcióval kötő ragasztók, mely a reakció jellege alapján még két csoportba sorolható: polimerizációs és polikondenzációs ragasztókra. A polimerizációs ragasztóknál az alkotóegységek folyamatos összeadódásával alakul ki az új kötőanyag. A folyamat megindulásához katalizátorra és megfelelő hőmérsékletre van szükség. A katalizátort ragasztáskor keverjük össze az alapanyaggal. A reakció lejátszódása közben a ragasztó térfogata nem csökken - mivel szárazanyag tartalma 100% - így nyomásigénye is minimális, csak rögzítő szerepe van. A polikondenzációs ragasztók kötésekor a kondenzációs melléktermék nyomása miatt a ragasztási technológiában mindig előírják a szorító nyomást. Ha a kötésből nem tud eltávozni a melléktermék, akkor kis molekulasúlyú, tehát kis kohéziójú ragasztóréteget kapunk. Természetes eredetű ragasztók 5 / 8

A növényeket terméséből ragasztásra sejtfal felhasználási különböző ragasztók keményítő. kötések tartós Bélyegek, vizes mely lehet kémhatású, ugyanis Állati természetes a feldolgozni, alapú keveréssel építőanyaga. eredetű tej gyengék, a fehérjéinek felületen készítésére. címkék észterei A kivont latexek felépítő előnyösen alkalmas területei keményítőből eredetű ragasztóanyagok - nedvességre készítéséhez anyagok lebontják. önmagukban elszappanosítja, ragasztóként Önmagában a anyagok egyike. a víz Szintén használható papírgyártás, elpárologtatásával kisebb-nagyobb vizes Az Ragasztásra készíthetők. nagyon érzékenyek. használják. bizonyos így az vagy nedves ragasztástechnikai főzéssel alapjai enyvek, magas nyert a gyantákkal fontos a műszálgyártás felületen szintetikus dextrin fák nyert növény-, por gyanta- Egyik A kémiai melyek Általában szilárdul nedveként kaucsuklatex a alakban növényekben csiriz kis legfontosabb kombinálva átalakításával, és vízoldható ill. ragasztóknál használhatók. célokra viszkozitású meg. ragasztóként olajtartalmú mechanikai állatvilág és kerül nyerhető, a Mivel könnyező műanyaggyártás. nem forgalomba, alkalmasak bioszintézissel fehérjék. ilyen építőanyagai a oldatok alkalmas. jobb fizikai úton vagy fák kazeinenyv alkalmazható, fát, ragasztására, kötést - egyes Ilyen módosításával magas készítésére melyet lakkok, a a Legfontosabb fa képződő cellulóz, ad. a vagy A könnyét növények lúgos kazeinenyv, hőmérsékleten, vízzel filmek, bár termékei. azokat alkalmas. ezek a jelenti. keverve növényi a A A csontenyv, granulátum, áztatással ragasztó nedvszívó majdnem mikroorganizmusok legrégebben kihűlésekor minden kezdődik, anyagok halenyv gyöngy, ismert szerves stb. - hatására majd tábla azonnal fa, és ma papír, használt oldószerrel 60-80 formában használatos, lebomlanak. kielégítő bőr, C-os ragasztók textíliák kerülnek szemben kezdeti vízfürdőn összefoglaló - egyike ragasztására forgalomba. tapadószilárdságot ellenállnak, ömlesztik a glutinenyv. elnevezése. Elkészítésük használják. de így víz, Elnevezése dolgozzák ad. nedvesség Ezek Mivel A hideg az glutinenyv enyvek az fel. a vízben vagy bőrenyv, Előnye, por, kötések porózus, történő hogy a Ásványi eredetű ragasztók Az ásványi eredetű ragasztók lehetnek szervesek - pl. bitumen -, és szervetlenek, mint a cementek. Szűk körű felhasználása ellenére nagy fontosságú és pótolhatatlan anyagok. Az üvegömledék ragasztók hő-, és tűzálló fémkötésekhez alkalmazták. Nehézkessége miatt használatuk a rádió és televíziócsövek gyártására korlátozódik. A kerámiaragasztók az üvegnél általánosabban használhatók hőálló kötések kialakítására. Legismertebb a vízüveg. A ragasztó kezdeti ragadóssága kicsi, ezért illesztés után a kötés kialakulásáig megfelelő nyomást kell alkalmazni. A száraz ragasztó törékeny és vízérzékeny. Cukorral, glicerinnel növelhetjük a rugalmasságot, oldható alumíniumsókkal a vízállóságot. Jó hő-, baktérium- és penészálló. Savállósága jó, a lúgokat gyengén tűri. 6 / 8

A kombinációi. gyenge hidraulikus lehet Hideg-, foszfátcementek a gipsz lágy, és savaknak egy hőállósága is. ragacsos A Ezek rész cink ellenáll. foszforsav-sók az glicerin és vagy építészet gyenge. rézfoszfát vízfelvétel kemény. Kerámiacsövek, és 2-3 Szilárdsága legfontosabb szilikáttal rész vagy révén Víz, ólomoxidból foszforsav sav kötő kombinálva szelepek, növelésére cementek. kötőanyagai. lúgálló, állnak. kőagyag fémoxidok, de fogtömő epoxigyantával Ide oldószerek Egy A tartozik bitumen áruk nap anyag. hidroxidok, javítására alatt a és összetételétől portlandcement, kombinálható. Az olajok kötnek, ólomoxid szilikátok használják. megtámadják. mely alapú függően kötés a mész, A Szintetikus ragasztók Polikondenzációs ragasztók: a poliészterek a térhálósítható ragasztók közé tartoznak. Sokféle poliészter gyantát gyártanak, de ragasztóként nem mindegyik vált be. Legnagyobb felhasználási területük az üvegszállal erősített rendszerek előállítása, de jelentős lakkipari felhasználásuk is. Ragasztóként és öntőgyantaként is fontosak. Alkalmazhatók üvegszál-vázas anyagok, fémek és fa ragasztására. Szobahőmérsékleten keményedik ki, kémiai ellenálló-képessége kiváló. Gyakran alkalmazott ragasztó a szilikongyanta is, mely alapláncolatától függően melegen vagy hidegen (szobahőmérsékleten) térhálósodik. A szilikon-ragasztókat elsősorban - más anyaggal nem ragasztható - szilikonkaucsuk ragasztására használják. Más szerves ragasztókkal nem férnek öszsze. Nagy hőállóságuknak a fémek ragasztásánál van kiemelt jelentősége. A ragasztandó fémfelületeket először szilikon-kaucsuk oldattal kenik be, majd a ragasztót - felhordás és illesztés után - térhálósítják. Poliaddiciós ragasztók: ma a világon a hatodik legnagyobb mennyiségben előállított polimerek a poliuretánok. Széles körű elterjedésüket különleges tulajdonságaiknak köszönhetik. Kis túlzással úgy jellemezhetjük, hogy "olyan rugalmasak mint a gumi, olyan ellenállóak, mint a fémek és úgy lágyulnak, mint a gyurma". Ragasztóként a fa-, fém-, és gumiiparban használják. A kötésszilárdulás során melléktermék képződése nélkül teljes egészében szilárd anyaggá alakul. Műanyagok ragasztásához az egyik legjobban bevált ragasztó, jól használható az egyébként problémás duroplasztokhoz (epoxigyanta) is, de nem vagy csak fenntartással alkalmasak polisztirol, polietilén, polipropilén ragasztására. A poliuretán ragasztókötések elasztikusak, jó víz-, olaj-, zsír- és oldószerállók, ellenállnak az időjárás hatásának különböző sugárzásoknak. Hőállóságuk 60 C-ig jó, egyes típusok elérik a 140 C-t is. A térhálósított epoxigyanták jellegzetesen hőre keményedő anyagok. Ragasztóként való alkalmazásukat számos előnyüknek köszönhetik: felületaktívak, ezért a legkülönbözőbb anyagokat is jól nedvesítik; jó adhéziós tulajdonságaikon túl magas a kohéziós szilárdságuk; a kötés során illékony anyag nem keletkezik; zsugorodásuk kicsi; jól módosíthatóak más polimerekkel. Kétkomponensű ragasztóként forgalmazzák. 7 / 8

Polimerizációs ragasztók: a polisztirol széles körben elterjedt műanyag. Ragasztóként oldatát, elsősorban ugyanazon anyagból készült tárgyak ragasztására használják. Mivel a ragasztó oldószere a ragasztandó anyagot oldja, ügyelni kell arra, hogy az átlátszó tárgy homályos lesz, esetleg repedések is keletkezhetnek rajta. Az oldószeres poliakrilát ragasztók néhány műanyag - így a polisztirol, PVC, polietilén - fa, papír, bőr és textíliák ragasztására használhatók. Benzol peroxidos keveréke még szobahőmérsékleten is rövid időn belül polimerizálódik. A kötés belső feszültsége jelentős, így szorítónyomást igényel. Oldószeres ragasztóként ismertek, de polimerjei diszperziós ragasztóként is elterjedtek. A polivinil-acetát a legjelentősebb polivinil-észter. Lakkok, festékek és ragasztók céljára kiválóan alkalmas. Adhéziós tulajdonságai kitűnőek. Alkalmas textil, papír, bőr, műbőr, fa, parafa ragasztására. Nagy mennyiségben használják parketta és csempe ragasztására, de betonadalékként - a nyomószilárdság és tapadás növelésére - is elterjedt. Ezek a ragasztók fizikai úton, száradással gyorsan kötnek, kezdeti tapadószilárdságuk nagy. A műanyagok között fontos helyet foglal el a polivinil-butirál is. Oldatait és diszperzióit a lakkipar használja. Kitűnő átlátszósága, fény-, és hidegállósága, mechanikai és adhéziós tulajdonságai miatt e célra az összes műanyag közül a legjobb. Novolak-, és rezolgyantákkal kombinálva fém, fa, műanyag és szilikát ragasztó. Egyre nagyobb tért hódít a hétköznapi nyelvhasználatban pillanatragasztóként emlegetett, ciano-akrilát ragasztó. E ragasztók alkalmasak sima felületű szervetlen anyagok (üveg, fém, kerámia stb.) önmagukhoz és egymáshoz való ragasztásához. Tömítőanyagok Feltétlenül meg kell említeni a kémiailag lényegében a ragasztóanyagokkal azonos tömítőanyagokat. Ezek az elasztikus anyagok adhéziós feladataikon túl az egymáshoz illesztett merev anyagok közötti hézagok kitöltésére szolgálnak. Itt kell szólnunk a tapadásnövelő adalékokról is, melyek önmagukban többnyire nem ragasztóanyagok, de a ragasztókhoz adagolva adhézió-, nedvesítés-, vagy ragadósságnövelő, ezáltal tapadásjavító tulajdonságúak. Ez az öntapadó ragasztószalagoknál és etiketteknél fontos. A tapadásnövelők természetes vagy szintetikus gyanták lehetnek. Szűcs István forrás: ezermester.hu 8 / 8