ترموپلاست الاستومر
) توسعه بیو-TPEهای با عملکرد بالا برای ترموپلاست الاستومر پزشکی بازساختی، و 5) تولید TPEهای هوشمند با حافظه شکلی برنامهپذیر. این نوآوریها میتوانند تحولی اساسی در صنایعی مانند رباتیک نرم، الکترونیک انعطافپذیر و پزشکی شخصیسازی شده ایجاد کنند.در مقایسه فنی با سایر مواد، TPEهای نسل جدید از نظر نسبت استحکام به وزن، مقاومت خستگی و تنوع فرمولاسیون برتری قابل توجهی دارند. در حالی که لاستیکهای سیلیکونی دمای کارکرد بالاتری (تا 300 درجه سانتیگراد) ارائه میدهند و پلیاورتانها چقرمگی ضربهای بهتری دارند، TPEها از نظر قابلیت پردازش، هزینه تولید و پایداری محیطزیستی مزیتهای منحصر به فردی دارند. این ویژگیها باعث شده است TPEها به مادهای کلیدی در فناوریهای پیشرفته مانند هواپیماهای سبکوزن، پروتزهای هوشمند و سیستمهای انرژی تجدیدپذیر تبدیل شوند.تحولات اخیر در فناوریهای تولید TPEها امکان ایجاد مواد با خواص کاملاً برنامهریزی شده را فراهم کرده است. امروزه میتوان TPEهایی با شفافیت ترموپلاست الاستومر نوری 95 درصد، مقاومت سایشی معادل فولاد و هدایت الکتریکی قابل تنظیم تولید کرد. این پیشرفتها مرزهای طراحی محصولات را گسترش دادهاند، به طوری که در صنعت ورزشهای حرفهای از TPEهای حساس به فشار برای تولید کفشهای هوشمند استفاده میشود که میتوانند سفتی خود را بر اساس نوع فعالیت و بیومکانیک کاربر تنظیم کنند.از نظر استانداردهای کیفیت، TPEهای پیشرفته باید بیش از 50 آزمون مختلف را پشت سر بگذارند. مهمترین این آزمایشها شامل تستهای مکانیکی پیشرفته (خزش، خستگی، مقاومت ضربهای)، آزمونهای حرارتی دقیق (TGA, DMA, DSC)، ارزیابی پایداری در ترموپلاست الاستومر محیطهای شیمیایی خورنده و شبیهسازی پیری تسریع شده تحت شرایط مختلف است. استانداردهای جدیدی مانند ISO 21365 و ASTM D8338 به طور ویژه برای ارزیابی TPEهای نسل جدید توسعه یافتهاند.تأثیر فناوری نانو بر توسعه TPEها به حدی بوده است که امروزه شاهد ظهور نانوکامپوزیتهای TPE با خواص فوقالعاده هستیم. استفاده از نانومواد دو بعدی مانند گرافن، نانوذرات سرامیکی عاملدار و نانوالیاف هوشمند میتواند خواصی مانند خودترمیمی، هدایت حرارتی جهتدار و حتی خواص آنتیباکتریال ذاتی ایجاد کند.