一般情況下,橡膠帶高分子共混體系都是非均相結構,是一種不完全相容體系,但是近年來,在不同的高分子間引入各種特殊相互作用,可使原來不完全體系變成在分子鏈水平上部分相容,甚至完全相容的均相體系;
由于大多數高分子共混體系是熱力學不相容的,所以共混物的形態結構是多這種細觀的多相形態結構可粗略分為島結構和交錯結構,島結構的特征是一種高聚物作為分散相分散于另一高聚物的連續相合之中,交錯結構的特征是共混物的每一組分都沒有貫穿整個樣品,連續而相成明顯的島體結構,納米復合材料是指分散很少橡膠皮帶復合材料,當進入納米數量級時,粒子就會產生包括表面效應和體積效應等一系列特殊的效應,而使得納米復合材料的性能和功能極大地優于相同組分的常規復合材料,其表面原子的性質與內部原子差異都不大,隨著納米粒子尺寸減小,大部分的原子都集中在粒子的表面,處于不飽和狀態,使其極為不穩定,具有諸如更小尺寸的效應,量子效應,不飽和效應等表面效應,此時粒子的表面能和表面結合能都發生了很大變化,具有強烈的活性,大大增強了與基體材料的相互作用,同時導致了納米粒子在磁,光,聲、熱,電等方面的功能特性,體積效應由于納米粒子是由有限個原子或分子組成,改變了原來由無數個原子組成的集體屬性,因此本身的性質也隨體積的變化而改變,同樣體積的本體,由納米粒子組成的方式要較普通粒子的組成方式多得多,為材料的集成化設計提供了條件,坤碩輸送帶生產廠家通過研究發現對橡膠等高聚物來說,納米粒子越小,與基體材料的自由體積相匹配越好,自身的雜質效應越小,阻礙微裂紋擴展的能力也越高;
無機粒子分散在高聚物中時,在粒子與高聚物之間存在的界面層,混合物之間可以構成動力學穩定的更多相合體系,目前雖然材料結構的解析手段很多,但是仍然不夠充分,還存在許多問題有待解決及預見,相信隨著科學技術的不斷發展,將會出現更為有效可行的方法和科技化儀器,來用于觀測順丁橡膠與丁苯橡膠共混時而具有的界面張力,并深一步研究出其相容性的數據及相互擴散運動的曲線圖,我們可以通過不斷增大界面層之間橡膠與丁睛膠的充分共混性,隨著近年來的快速發展可以把特制的裝配有測量應力及應變參數的裝置裝入光譜儀器內,可在樣品拉伸過程中連續測量紅外光譜和應力之間的變化曲線,為企業制定出更為性價比滿意的輸送帶價格提供了依據,同時又可用以研究出其取向變化應力和應變間的關系,目前在高分子材料的剖析如橡膠運輸帶膠種的鑒定,相關配合劑的鑒定,凝聚狀態的結構,高分子共混體系的相容性,高分子復合材料界面層結構以流程,反應機理和老化分析等研究中均得到了技術廣泛的深度應用。