現代的橡膠加工技術已取得了巨大進步,但作為配套行業中的橡膠加工業,總會遇到許多新問題需要解決,總得不斷發展,現代的發展主要是圍繞著高性能化、功能化、綠色化、自動化、節能等幾個方面,簡述如下:
橡膠材料方面從1965年馬來西亞實行標準橡膠計劃,天然橡膠實現了比較科學先進的生產之后,出現的亟待解決的問題是天然膠乳制品的蛋白質過敏問題,表現出過敏癥的達2.5%,研究表明過敏是由天然膠乳制品中殘留的可抽出蛋白質引起的,目前世界上只有幾個少數國家有低蛋白膠乳及制品生產,我國也研究出了符合美國食品與藥品管理局質量標準的低蛋白膠乳;
20世紀90年代茂金屬催化技術用于工業,能合成出分子量分布和規整度可以調整、性能更好的彈性體,該技術容易實現高級一烯烴、非共軛二烯、苯乙烯、環烯烴等聚合,如用乙烯和辛烯共聚,因為辛烯的摩爾分數和分布可控,辛烯共聚,破壞了聚乙烯的結晶區,形成結晶和非結晶共存的材料,制得了力學性能和加工性能良好平衡的系列聚合物,可用注射、擠出、吹塑方法加工,也可以用橡膠的加工方法制成彈性體;
由于溶聚丁苯性能好于乳聚丁苯,它逐步滲入輸送帶橡膠制品行業,用量已約占丁苯的百分之七十,第三代溶聚丁苯運用集成橡膠的概念,通過分子設計和鏈結構優化組合,最大限度地提高了性能,成為現在合成橡膠的發展重點,熱塑性彈性體以幾倍于一般橡膠的增長率在增長;
炭黑作為補強劑已經有100年的歷史了,雖然納米材料的尺寸范圍為1~100nm,補強性炭黑和一般的白炭黑中部分結構落在了這個范圍里,但那時沒有從納米角度來考慮,從20世紀90年代起,納米技術的迅速發展,聚合物的增強,包括橡膠的補強又賦予了新的內涵,使得這個領域又進入了一個新發展時期;
傳統的無機填料尺寸都遠大于納米材料的范圍,又加上它們的親水性,雖然在表面改性方面曾取得相當的效果,但填料的結團問題還是沒有得到根本的解決,納米材料的比表面積很大,表面上的活性點自然也多,再加上由于粒子尺寸可能產生特殊的效應,使得納米材料與工業運輸帶橡膠的作用會更強,特別是原位生成納米填料和插層技術的研究,既能獲得納米范圍的尺寸,又可能解決分散問題,這樣就有可能使橡膠的補強獲得革命性的進展。