國內外對應用納米技術改性聚合物開展了廣泛的研究,已取得不少技術突破,并且成功地制備了各種聚合物/納米粒子復合材料,如聚合物/納米CaCO3、聚合物/納米SiO2、聚合物/納米TiO2及聚合物/納米粘土等納米復合材料。與原有的聚合物相比,其性能都有了較大的提高,而且加工性能也有了一定的改善。雖然國內用納米粒子增強泡沫塑料的研究較少,但是由于納米粒子相對于泡孔壁的小尺寸及其強的表面活性易于生成良好的界面,單位體積內具有更多的粒子數量而起到成核劑的作用,使泡孔密度更大、泡孔更小,這對于泡沫塑料的增強有很大的潛力。相信納米粒子增強泡沫塑料一定會成為今后泡沫塑料高性能化研究的新熱點。與未發泡實體塑料相比,MCF密度小、成本低,能吸收能量,可鈍化裂紋,沖擊強度高,加之其泡孔極小,允許泡沫塑料制件很薄(如0.1~1.0mm)。因此,MCF十分適合制造薄壁罩、包裝件、電和熱絕緣件。MCF具有獨特的微孔形態、均勻的氣泡核分布和由之產生的優良力學性能,很適合于極小尺寸的泡沫塑料制件,在理論研究和工業應用方面備受關注。近幾年來,隨著性能價格比高、對環境無污染又易于回收利用的工程塑料廣泛應用于建筑、交通、航空航天、包裝、生物工程等領域,研究開發微孔泡沫塑料成為熱門課題。CaCO3增強用作泡沫塑料填料的CaCO3主要有固相粉碎型和沉淀型兩種。前者的粒徑約20um,后者粒徑為0.05~10um。泡沫塑料中加入CaCO3后能提高其強度、耐熱性,減小線脹系數、收縮率。空心玻璃微球的直徑為10~100um,其球形表面可以減少樹脂內部的應力集中。在界面良好的條件下,空心玻璃微球能夠提高硬質泡沫塑料的壓縮強度和壓縮彈性模量、拉伸強度和拉伸彈性模量、彎曲強度和彎曲彈性模量及耐熱性,同時還能提高硬質泡沫塑料的尺寸穩定性、摩擦性能,減少收縮率。與其它用于泡沫塑料增強的微粒相比,空心玻璃微球因其本身的低密度(僅為0.3g/cm3左右)而易于制得低密度的增強泡沫塑料。