Ang embrittlement ng silicone goma sa 250℃ay hindi isang "normal" na pagpapakita nito, ngunit sa halip ang resulta ng mekanismo ng pagtanda nito sa ilalim ng mga partikular na kondisyon.
Sa pangkalahatan, ang silicone rubber ay kilala sa init nito, na may pangmatagalang{0}}temperatura ng serbisyo na karaniwang mula -60℃hanggang 200-230℃. Kapag ang temperatura ay tumaas sa pinakamataas na limitasyon ng 250℃o mas mataas, maraming mga pangunahing proseso ng pagtanda ay magpapabilis, sa kalaunan ay humahantong sa pagkasira. Ang pangunahing sanhi ng pagkasira ay nakasalalay sa hindi maibabalik na pagkasira ng kemikal ng pangunahing kadena at mga pangkat sa gilid ng silicone rubber polymer. Ang mga sumusunod ay ilang pangunahing mekanismo na humahantong sa pagkasira
1. Side group oxidation (ang pangunahing mekanismo) na proseso: Ang pinakakaraniwang uri ng silicone rubber ay methyl vinyl silicone rubber. Sa mataas na temperatura, aatakehin ng oxygen sa hangin ang mga methyl group (-CH₃) sa mga side chain ng polymer. Reaksyon ng kemikal: Ang methyl group ay na-oxidized, unang bumubuo ng isang hydroxyl group (-OH), na maaaring mag-cross-link o bumuo ng iba pang mga oxide. Ang prosesong ito ay bumubuo ng karagdagang mga crosslinking point (oxidative crosslinking) sa pagitan ng mga molecular chain.
Bunga: Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga karagdagang crosslinking point, ang polymer network ay nagiging sobrang siksik at masikip. Ang materyal ay nawawala ang pagkalastiko nito, nagiging matigas, at kalaunan ay sumasailalim sa malutong na bali kapag napapailalim sa kaunting stress. Maaari mong isipin ang isang lambat sa pangingisda. Kapag masyadong marami at masyadong siksik ang mga node nito, nawawala ang flexibility nito at madaling masira kapag hinila.

2. Pangunahing chain depolymerization (" unwinding "reaksyon) na proseso: Sa isang sapat na mataas na temperatura, ang siloxane main chain (-Si-O-) mismo ay maaaring masira. Reaksyon ng kemikal: Naputol ang pangunahing kadena, bumubuo ng mga cyclic oligomer (tulad ng D3, D4, atbp.) at iba pang maliliit na molekula.
Kinahinatnan: Ang haba ng polymer chain ay umiikli at ang molekular na timbang ay bumababa. Direktang ito ay humahantong sa isang pagbawas sa mekanikal na lakas ng materyal. Kapag ang kadena ay naging masyadong maikli, ang materyal ay hindi maaaring epektibong makayanan ang stress at magiging malutong din. Ang prosesong ito ay maaaring mangyari sa parehong presensya at kawalan ng oxygen, ngunit ito ay partikular na makabuluhan sa napakataas na temperatura.
3. Proseso ng pagkawala ng mga pabagu-bagong substance at plasticizer: Sa panahon ng paggawa ng silicone rubber, maaaring manatili ang ilang -molecular-weight siloxane, o maaaring magdagdag ng ilang additives upang mapabuti ang kakayahang maproseso. Sa ilalim ng pangmatagalang-mataas na temperatura, ang mababang-molekular-timbang na mga sangkap na ito ay unti-unting magbabago o lilipat palabas.
Bunga: Sa isang tiyak na lawak, ang mga sangkap na ito ay gumaganap ng isang papel sa panloob na pagpapadulas at pag-plastic. Ang kanilang pagkawala ay magiging sanhi ng materyal na tumigas, lumiit at maging malutong.
4. Thermal cycling at stress fatigue
proseso: Kung may madalas na malamig at mainit na mga siklo sa sitwasyon ng aplikasyon, ang silicone goma ay patuloy na lalawak at kukurot.
Bunga: Ang panaka-nakang stress na ito ay maaaring magdulot ng mga microcrack sa loob ng materyal. Sa ilalim ng catalysis ng mataas na temperatura, ang mga microcrack na ito ay magpapabilis ng kanilang pagpapalawak at koneksyon, sa kalaunan ay hahantong sa macroscopic brittle cracking ng materyal.
