Vaikka silikonivaahdolla ja muistivaahdolla on erilaisia kemiallisia luontoja, niillä on molemmilla huokoisia rakenteita, joten ne osoittavat joitain samankaltaisuuksia makroskooppisella tasolla.
Ensinnäkin molempien ydinfunktiot ovat energian imeytyminen ja puskurointi. Heidän sisätilansa ovat täynnä suurta määrää pieniä reikiä. Ulkoisen paineen tai iskun altistuessa nämä reikärakenteet dispergoivat ja absorboivat energiaa tehokkaasti muodonmuutoksen kautta, mikä on rooli iskun imeytymisessä ja suojauksessa. Tämä ominaisuus tekee niistä kaikkia laajasti käytettyjä kenttiä, jotka vaativat mukavuutta ja turvallisuutta, kuten pehmustusmateriaaleja, suojavarusteita, pakkauksia jne.
Toiseksi ne kaikki kuuluvat kevyisiin materiaaleihin. Vaahtoprosessi vähentää merkittävästi sen tiheyttä ja tekee siitä erittäin kevyen, mikä on ratkaisevan tärkeää sovelluksille, jotka vaativat kokonaispainon, kuten puettavien laitteiden, ilmailu- tai kuljetusajoneuvojen, alentamista.
Lopuksi, molemmilla on tiettyjä lämmöneristys- ja ääneneristysominaisuuksia. Materiaalin sisällä oleva edelleen ilma on hyvä lämmön ja äänen eriste, joten näitä kahta vaahtotyyppiä käytetään usein tilanteissa, joissa lämpöä säilyminen tai melun vähentäminen vaaditaan.

Huolimatta yllä olevista - maininnut samankaltaisuudet, silikonivaahto ja muistivaahto ovat maailmoja toisistaan kemiallisen luonteen ja ytimen suorituskyvyn suhteen, mikä määrittää niiden täysin erilaiset sovelluskentät.
1. Kemiallinen luonne ja rebound -mekanismi: Tämä on perustavanlaatuisin ero. Muistivaahto on erityinen polyuretaanityyppi (PU), ja sen molekyyliketjulla on ainutlaatuinen "viskoelastiikka". Sen vastaus ulkoisiin voimiin on hidasta ja aikaa - riippuvainen. Paineessa molekyyliketjut liikkuvat hitaasti ja takertuvat toisiinsa energian imeytymiseksi. Kun paine on poistettu, ne palautuvat alkuperäiseen tilaansa erittäin hitaasti, ja tämän prosessin aikana osa energiasta häviää lämmön muodossa. Tämä on sen "hidas rebound" ja "lämpötila - tunnistaminen" (pehmeneminen kuumennettaessa) ominaisuuksia. Silikonivaahto on puolestaan epäorgaaninen - orgaaninen hybridirakenne, joka koostuu stabiilista pii - happisidoksista (si - o). Sen rebound on puhdas, nopea ja tehokas joustava muodonmuutos, samanlainen kuin superjousi, joka ei koskaan muodostu. Kun paine on poistettu, palaa heti alkuperäiseen tilaansa melkein ilman energian hajoamista, joten sen puristusjoukko on erittäin pieni.
2. Silikonivaahdolla on erittäin erinomainen lämpövastus ja se voi ylläpitää vakaata suorituskykyä laajalla alueella - 60 astetta 250 asteeseen ilman pehmenemistä tai hauraita. Se on erinomainen liekki - vaarantavä materiaali, joka itse - sammuttaa palonlähteestä poistettaessa ja jota käytetään laajasti pelloilla, joilla on erittäin korkeat palonsuojavaatimukset. Päinvastoin, muistivaahdolla on erittäin huono lämpövastus. Sen ominaisuudet ovat erittäin herkkiä lämpötilaan. Kun se altistetaan lämmölle, siitä tulee pehmeämpää (lämpötilaherkkä). Tavallinen muistivaahto on taipuvainen ikääntymiseen, kun se altistetaan yli 70 asteen ympäristölle pitkään. Se on syttyvä. Polttaessa se sulaa ja tuottaa myrkyllistä savua. Liekinestoaineita on lisättävä tiettyjen liekinestoaineiden mukaisesti.
3. Ympäristöystävällisyys ja kestävyys: Silikonivaahto on tunnettu sen kemiallisesta inerttistä, koska se on - myrkyllinen ja hajuton, ja sillä on erinomainen biologinen yhteensopivuus, mikä voi läpäistä tiukimmat lääketieteelliset testit
