与传统塑料材料相比,纳米复合材料表现出更优异的综合性能。在纳米纤维领域,纳米技术的进步使纳米材料在功能性聚酯(PET)等纤维中得到进一步应用,一批通过共混、复合纺丝或整理加工等技术制造的含纳米材料的功能性PET纤维相继面世。
据相关于纳米研究论文的统计分析表明,我国在这一领域发表的论文数量仅次于美国和日本,居世界第三。 纳米科技是当今引导产业化革命的重要技术,纳米技术的发展将对汽车领域的的革新、三大合成材料的改性产生重大影响。
纳米复合材料的市场化应用还有很长的路要走。中科院化学所高分子物理博士李毕忠,长期从事纳米材料和高分子材料研究开发和产业化实践。由于纳米颗粒在磁、光、电、敏感等方面呈现常规材料所不具备的特性,因此在陶瓷增韧、磁性材料、电子材料和光学材料等领域有广阔应用前景。复合材料中各个组分虽然保持其相对独立性,但复合材料的性质却不是各个组分性能的简单加和,而是在保持各个组分材料的某些特点基础上,具有组分间协同作用所产生的综合性能。由于复合材料各组分能“取长补短”,充分弥补了单一材料的缺点,因而产生了单一材料所不具备的新性能。当有机聚合物为连续相,纳米材料为分散相时,组成的就是聚合物基纳米复合材料。