Beroende på vilket material vi vill binda kan vi använda en mängd olika lim, vilka kan delas in i olika kategorier med hänsyn till utseende, vidhäftning, styrka och kemisk struktur. För tillverkning av lim kan olika tillsatser användas för att förbättra dess vidhäftningsegenskaper, påskynda härdning eller minska viskositeten.
Lim är vanligtvis i flytande form. Man kan dock även hitta fast form, t.ex. pulver, pärlor, pinnar eller patroner, som bildar en svets efter smältning. Dess styrka beror på flera faktorer: kohesion, vidhäftning, form och tjocklek på limskiktet, samt på materialets så kallade penetrationsdjup av ett lim. Det viktigaste är vidhäftningen och kohesionen som påverkar typen och styrkan av limmets kemiska interaktion med de bundna ytorna, samt den mekaniska styrkan hos själva limskiktet. Lämpligt val av lim för typen och storleken på de material som ska limmas gör det relativt enkelt att limma ihop dem.
De viktigaste fördelarna med att använda lim jämfört med andra sammanfogningstekniker (t.ex. termisk limning, mekanisk infästning) inkluderar möjligheten att effektivt fördela spänningar i hela fogen. Andra fördelar inkluderar förbättrad fogestetik och låga mekaniseringskostnader för en sådan process.
För att skapa en hållbar svetsfog är det mycket viktigt att förbereda ytan ordentligt innan limmet appliceras. Det finns flera grundläggande metoder för att rengöra ytan, såsom kemisk behandling, slipande rengöring, avfettning, lackering eller så kallade aktiverande ytor (används främst för plast). Ett av de grundläggande ämnen som används för detta ändamål är saltsyra , som i denna tillämpning främst används som avfettningsmedel för ytan.
Vid otillräcklig ytbehandling kan det uppstå flagning av limfogen, vilket påverkas av vidhäftnings- och kohesionskrafter, vilket orsakar sprickor antingen inuti fogen eller vid den punkt där limmet fogas samman med en annan yta. Andra faktorer som ljus, värme, mekaniska påfrestningar eller upplösning av limmet kan också påverka limmets bindningsstyrka negativt.
Lim kan kategoriseras efter typ av materialsammanfogningsmetod. Det grundläggande kriteriet är huruvida en given förening kemiskt reagerar med materialen och får hela svetsen att härda, vilket avsevärt ökar dess mekaniska hållfasthet. Ett annat kriterium är typen av råmaterial som används. I det här fallet har vi att göra med lim av naturligt ursprung (t.ex. växt- och djurlim som används bland annat inom pappers- och textilindustrin) eller syntetiska, vilka har det största användningsspektrumet. Vi kan urskilja många typer av syntetiska lim, såsom till exempel cyanoakrylater (i dagligt tal känt som "superlim"), akryllim, polyuretan, amin, epoxi, silikon och många andra.
Cyanoakrylatlim har funnits på den industriella marknaden sedan 1990-talet. Deras breda användningsområde beror på enkel applicering, snabb härdning vid rumstemperatur, värmebeständighet och många lösningsmedel, samt starka bindningsegenskaper hos praktiskt taget alla material.
Framställningen av detta lim, även om det är enkelt i teorin, orsakar i praktiken vissa svårigheter. Råmaterial, dvs. alkylcyanoakrylat och formaldehyd, kondenseras i närvaro av en alkalisk katalysator. Den erhållna polymeren torkas sedan noggrant och befrias därmed från lösningsmedlet. Den största svårigheten i denna process är monomerens tendens att spontanpolymerisera, vilket påverkar torkningen och vidare bearbetning av polymeren.
De grundläggande råvarorna för produktion av akryllim är akryl- och metakrylsyror och deras derivat baserade på estrar. Andra föreningar, såsom till exempel metylmetakrylat, används vanligtvis endast som hjälpmonomerer. Tack vare lämpligt val av polymerer och monomerer samt förhållandena för polymerisationsprocessen kan en enorm palett av akrylföreningar med vidhäftande egenskaper erhållas. Akryllim innehåller vanligtvis en speciell aktivator i sin sammansättning, vilket initierar härdningsprocessen.
I denna grupp hittar vi enkomponents- och tvåkomponentslim. De förra innehåller prepolymerer i sin sammansättning och härdar under påverkan av vatten eller fukt från luften. För att få en korrekt vidhäftning sker bindning av material med enkomponentslim vanligtvis i speciella pressar, ofta vid förhöjd temperatur, vilket påskyndar härdningstiden. Däremot innehåller tvåkomponentslim två komponenter (polyoler och isocyanater) och är redo att användas efter att de blandats i lämpliga proportioner.
Polyuretanlim kännetecknas av utmärkt vidhäftning till släta och porösa ytor, vilket gör att de effektivt binder olika material, såsom trä, papper, kartong och sandwichpaneler. De kan också användas inom byggindustrin för limning av betong eller plåt. Svetsar gjorda med polyuretanlim kännetecknas av utmärkt hållbarhet, även vid låga temperaturer, hög flexibilitet och vattenbeständighet.
Silikonlim är ett oersättligt material som används inom byggbranschen, främst för estetisk finish i rum. De kännetecknas av utmärkt flexibilitet och vidhäftning till många typer av underlag. De förhindrar materialförbrukning genom att fördela laster jämnt och minskar produktionskostnaderna genom att ersätta traditionellt använda mekaniska fogar, såsom skruvar.
Silikonlim är extremt mångsidiga. De låter dig binda ihop en mängd olika material, såsom metaller med plast eller glas. Silikonlim är huvudsakligen organiska kiselföreningar som framställs av sand med gelkonsistens. En av huvudkomponenterna i högkvalitativa silikonlim är vattenglas, som bildas vid reaktionen mellan kiseldioxid och natriumhydroxid . Silikoner har, tack vare sina egenskaper, effektivt ersatt fönsterspackel och olika träbeklädnadstätningar.
Läs mer: lim för plast
Epoxilim tillhör, tack vare sin styrka och utmärkta vidhäftning till många ytor, gruppen universella limprodukter med ett flertal användningsområden. En av huvudkomponenterna i dessa lim är nonylfenol, producerad av PCC-gruppen. Det är en blandning av isomerer som huvudsakligen innehåller p-nonylfenol. Nonylphenol spelar rollen som mellanprodukt i många produktionsprocesser.
Epoxilim har flera egenskaper som gör dem populära:
PCC-gruppen är en tillverkare av ett brett utbud av polyeterpolyoler ( Rokopol- serien) som kan användas för produktion av prepolymerer , ofta kallade enkomponentslim. De ingår i polyolkomponenten i polyuretan-tvåkomponentslim och kan även hittas i tätningsmedel och elastomerer . Vid produktion av polyuretanmaterial används även olika ämnen som modifierar deras egenskaper, inklusive fosforflamskyddsmedel, som finns tillgängliga som produkter i Roflam serien, och Rostabil värmestabilisatorer.
Polyuretanlim används inom många industrier, inklusive gruvdrift, bygg, fordonsindustrin och möbelindustrin. I gruvor förseglas spruckna bergarter med hjälp av PUR. Dessutom förseglar detta lim spruckna byggnadskonstruktioner och förstärker kraftigt lossnade bergarter och kolsömmar. Detta minimerar riskerna i samband med gruvdrift som utförs i gruvorna. Produkterna i Promopur- och Promostat- serien är avsedda för gruvindustrin.
En viktig grupp polyuretanlim är produkter avsedda för konstruktion av sportytor, såsom Active Play serien. Genom att kombinera ett gummigranulat med ett lämpligt lim får man en jämn, fogfri yta som kan användas på tennisbanor, lekplatser, idrottsplatser samt i gym och fitnessklubbar. Ytor som skapas på detta sätt har en hög grad av flexibilitet, motståndskraft och stötdämpande egenskaper tack vare effektiv energiabsorption.
Den ständigt växande bilproduktionen och efterfrågan på förpackningsmaterial har lett till en betydande utveckling av limsektorn. En sådan ökning har främst berot på moderna fordonstrender, där svetsarbeten (för att montera motordelarna) gradvis ersätts av användning av högkvalitativa lim och tätningsmedel. Den andra drivkraften bakom denna industri är den stadiga ökningen av infrastrukturaktivitet. Snabb urbanisering och den växande befolkningen i utvecklingsländer har resulterat i en bredare användning av högkvalitativa lim inom byggsektorn. En viktig trend inom denna bransch är också byggandet av energieffektiva hus, där installation av isoleringssystem med bland annat lim är avgörande för att säkerställa korrekt värmeisolering av byggnaden. Användningen av moderna lim ökar även inom den dynamiskt utvecklande elektronikindustrin, bland annat vid produktion av smartphones, surfplattor, bärbara datorer och olika prylar och tillbehör.