与新聚合物的开发相比,聚合物共混物和合金的开发相对经济,但聚酰亚胺的难加工特性对聚酰亚胺共混物或合金的研究相对较少。硅橡胶加热器使得它能够广泛地适用于加热领域并能够获得相当高的温度控制精度。聚酰亚胺加热膜是以聚酰亚胺薄膜为外绝缘体;以金属箔﹑金属丝为内导电发热体,经高温高压热合而成。柔性电热膜具有优异的绝缘强度;优异的抗电强度;优异的热传导效率;优异的电阻稳定性。我们知道大多数聚合物是不相容的,并且在共混后,由于粗糙和不均匀的形态结构和弱的相间粘附,它们表现出差的机械性能。解决这个问题的较有效方法是在共混体系中加入增容剂,可有效降低两相之间的界面张力,增加界面结合。增加界面层的厚度以改善材料的性质。
聚合物共混物的相容性可以通过以下几种方法获得:1)直接加入嵌段共聚物或接枝共聚物可以有效地降低界面张力,通过界面纠缠和桥接增强界面结合;2)原位形成反应性界面介质熔融共混过程中的特殊官能团。嵌段共聚物或接枝共聚物可以控制共混物的形态和结构,改善其界面拉伸性能,有效改善共混物的微观结构和性能,提高界面断裂韧性,降低界面张力。
然而,对于高性能树脂等共混物,很难选择合适的聚合物型增容剂和合适的反应官能团。无论采用哪种增容方法,都可须保证界面介质在熔融过程中能同时向界面富集,同时扩散到两相体中,从而改善界面性能。高熔体粘度的接枝/嵌段共聚物在混合熔体中的扩散和迁移变得困难,由于共混物组分在螺杆挤出机中停留的时间很短,因此在两相界面上不能有效地存在大量增容剂分子,从而无法达到有效增容的目的。