Η αντοχή της σιλικόνης σε υψηλές θερμοκρασίες προέρχεται από την μοναδική μοριακή δομή της πολυδιμεθυλοσυλοξάνης.Η ενέργεια σύνδεσης Si-O-Si της κύριας αλυσίδας είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη του δεσμού C-C του συνηθισμένου ελαστικούΔεύτερον, η μοριακή αλυσίδα έχει ευελιξία και δημιουργεί προστατευτική επίδραση μέσω της σύνδεσης με οργανικές πλευρικές ομάδες,καθιστώντας δύσκολη τη διάσπαση και την παραμόρφωση σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, και είναι σε θέση να διατηρήσει καλή ελαστικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Από την άποψη της αντοχής στη θερμοκρασία, η σιλικόνη μπορεί να διαιρεθεί σε πολλαπλές ποιότητες.και μπορεί να αντέξει υψηλές θερμοκρασίες έως 250 °C βραχυπρόθεσμαΗ τροποποιημένη σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες γενικών σενάριων, όπως τα καθημερινά σκεύη κουζίνας και τα συνηθισμένα σφραγίσματα.,Είναι κατάλληλο για βιομηχανικά σενάρια όπως οι κινητήρες αυτοκινήτων και οι εξοπλισμοί ατμού υψηλής θερμοκρασίας.Ειδική υψηλής θερμοκρασίας σιλικόνη μπορεί να τροποποιηθεί με βενζόλιοΗ μακροχρόνια αντοχή της σε θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει τους 250 έως 300 °C και η βραχυπρόθεσμη κορυφή της μπορεί ακόμη και να υπερβεί τους 350 °C.Μπορεί να αντέξει σε ακραίες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, όπως αεροδιαστημικό και πυροσβεστικό εξοπλισμό.Επιπλέον, η πραγματική αντοχή στη θερμοκρασία της σιλικόνης επηρεάζεται επίσης από την καθαρότητα των πρώτων υλών, τη διαδικασία παραγωγής και το περιβάλλον χρήσης.Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλής ποιότητας σιλικόνη μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω στην σταθερότητα θερμοκρασίας μέσω διαδικασίας δευτερογενούς βουλκανισμού., μειώνοντας τα προβλήματα παραμόρφωσης και οσμών σε υψηλές θερμοκρασίες.
Συνολικά, η αντοχή των υλικών σιλικόνης στις θερμοκρασίες δεν περιορίζεται σε ένα μόνο εύρος θερμοκρασιών, αλλά μπορεί να καλύψει διάφορα σενάρια από την καθημερινή έως την ακραία.