Fyllningsmodifiering: Genom att lägga till olika fyllmedel (t.ex. glasfibrer, kolfibrer, grafit, etc.) kan den mekaniska styrkan, nötningsmotståndet och termisk stabilitet hos PTFE förbättras. Denna fyllnadsmodifiering gör det möjligt för PTFE att fungera bättre under höga belastningar och höga temperaturer.
Sampolymerisationsteknologi: Processbiliteten och fysikaliska egenskaperna för PTFE kan förbättras genom sampolymerisation med andra fluoropolymerer. Till exempel kan sampolymerisation av polymerer förbättra seghet och slagmotstånd.
Ytbehandlingar: Behandling av ytan på PTFE (t.ex. plasmabehandling, kemisk etsning, etc.) kan förbättra dess vidhäftnings- och smörjegenskaper. Sådana behandlingar kan ge PTFE en fördel i vissa applikationer som beläggning och bindning.
Nanoteknologi: Införandet av nanomaterial (t.ex. nanoclay, nanosilica, etc.) kan avsevärt förbättra egenskaperna hos PTFE, inklusive att öka dess styrka, värmebeständighet och oxidationsmotstånd. Utvecklingen av nanokompositer är ett gränsområde.
Förbättrad bearbetning: Optimering av bearbetning av PTFE (t.ex. extrudering, formsprutning, sintring, etc.) kan förbättra enhetligheten och prestandasstabiliteten för dess färdiga produkter. Tillämpningen av nya bearbetningstekniker kan minska defekterna och förbättra produktkvaliteten.
Värmebehandlingsteknik: Genom lämplig värmebehandling kan kristalliniteten och molekylär arrangemang av PTFE förbättras, vilket förbättrar dess mekaniska egenskaper och värmebeständighet.
Kompositmaterialutveckling: Att kombinera PTFE med andra material (t.ex. metaller, keramik, etc.) för att bilda kompositmaterial kan ge full spel till sina respektive fördelar och förbättra den totala prestandan.
Genom tillämpningen av dessa tekniker kan PTFE: s prestanda förbättras avsevärt för att tillgodose behoven hos mer krävande industriella tillämpningar.