Dolgu Modifikasyonu: Farklı dolgular (örneğin cam lifler, karbon lifleri, grafit vb.) Ekleyerek, PTFE'nin mekanik mukavemeti, aşınma direnci ve termal stabilitesi geliştirilebilir. Bu dolgu modifikasyonu, PTFE'nin yüksek yükler ve yüksek sıcaklıklar altında daha iyi performans göstermesini sağlar.
Ortak polimerizasyon teknolojisi: PTFE'nin işlenebilirliği ve fiziksel özellikleri, diğer floropolimerlerle birlikte polimerizasyon ile geliştirilebilir. Örneğin, polimerlerin birlikte polimerizasyonu tokluğu ve etki direncini artırabilir.
Yüzey Tedavileri: PTFE'nin (örn. Plazma işlemi, kimyasal aşınma, vb.) Yüzeyinin işlenmesi yapışma ve yağlama özelliklerini iyileştirebilir. Bu tür tedaviler PTFE'ye kaplama ve bağ gibi bazı uygulamalarda bir avantaj sağlayabilir.
Nanoteknoloji: Nanomalzemelerin (örn. Nanoklay, nanosilica vb.) Girişi, mukavemetini, ısı direncini ve oksidasyon direncini arttırmak da dahil olmak üzere PTFE'nin özelliklerini önemli ölçüde artırabilir. Nanokompozitlerin gelişimi bir sınır alanıdır.
Geliştirilmiş İşleme: PTFE'nin işlenmesini optimize etmek (örneğin, ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama, sinterleme, vb.) Bitmiş ürünlerinin tekdüzeliğini ve performans stabilitesini artırabilir. Yeni işleme tekniklerinin uygulanması kusurları azaltabilir ve ürün kalitesini artırabilir.
Isı işlem teknolojisi: Uygun ısıl işlem yoluyla, PTFE'nin kristalliği ve moleküler düzenlemesi geliştirilebilir, böylece mekanik özelliklerini ve ısı direncini arttırabilir.
Kompozit Malzeme Gelişimi: PTFE'yi kompozit malzemeler oluşturmak için diğer malzemelerle (örneğin metaller, seramikler vb.) Birleştirmek, kendi avantajlarına tam oyun verebilir ve genel performansı artırabilir.
Bu teknolojilerin uygulanmasıyla, daha zorlu endüstriyel uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için PTFE'nin performansı önemli ölçüde geliştirilebilir.