ອຸດສາຫະກໍາຊິລິໂຄນໄດ້ຜ່ານຂອບເຂດປະເພນີຂອງວົງແຫວນແລະເຄື່ອງຄົວແບບດັ້ງເດີມມາດົນນານ, ແລະກໍາລັງພັດທະນາຢ່າງໄວວາໄປສູ່ປະສິດທິພາບສູງ, ສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຍືນຍົງ. ອະນາຄົດຂອງມັນ-ທ່າອ່ຽງຂອງຂອບສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ສະຫຼາດກວ່າ, ທີ່ສຸດ ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການປະສົມປະສານຂອງສະຕິປັນຍາແລະການທໍາງານ (ຊິລິໂຄນສະຫມາດ) ແມ່ນແນວໂນ້ມທີ່ລົບກວນທີ່ສຸດ. ໃນອະນາຄົດ, ຊິລິໂຄນຈະບໍ່ເປັນວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ເປັນລະບົບອັດສະລິຍະທີ່ສາມາດຮັບຮູ້, ຕອບສະຫນອງແລະແມ້ກະທັ້ງການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ.
E-ອຸປະກອນຜິວໜັງ ແລະ Wearable: ພັດທະນາແຜ່ນຮອງຊິລິໂຄນທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ຕົນເອງ-ຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວ, ການລວມເອົາເຊັນເຊີທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ ultra-ບາງໆ (ຄວາມດັນການຮັບຮູ້, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງ) ສໍາລັບຫຸ່ນຍົນ bionic, ສູງ-ອຸປະກອນທຽມທີ່ມີປະສິດຕິພາບ (ຟື້ນຟູການສໍາພັດສໍາລັບຄົນພິການ{4} ຕິດຕາມການສວມໃສ່ໄດ້ໂດຍກົງ), ຜິວຫນັງສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ imperceptible ຂອງອາການທີ່ສໍາຄັນ).
Dielectric elastomer actuators (DEA) : ຊິລິໂຄນສາມາດມີການປ່ຽນຮູບແບບທີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ຊ່ອງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ-. ໂດຍການໃຊ້ປະໂຍດຈາກຄຸນສົມບັດນີ້, ກ້າມຊີ້ນທຽມ, ຫຸ່ນຍົນອ່ອນ (ມືກົນຈັກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບການກວດສອບພາຍໃນແລະການຜ່າຕັດທາງການແພດ), ແລະເລນຊູມສາມາດຜະລິດໄດ້. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງອ່ອນໂຍນຫຼາຍແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການພົວພັນກັບຄົນ.
ການພິມ 4D: ການນໍາໃຊ້ຊິລິໂຄນເປັນ "ຫມຶກ" ສໍາລັບການພິມ 3D, ໂຄງສ້າງທີ່ພິມສາມາດປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງໃນໄລຍະເວລາ (ມິຕິທີສີ່) ພາຍໃຕ້ການກະຕຸ້ນພາຍນອກສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ), ບັນລຸການຜິດປົກກະຕິຂອງໂປຣແກຣມ, ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນ stents ທາງການແພດແລະວິສະວະກໍາເນື້ອເຍື່ອ.
2. ການສະແຫວງຫາ ແລະ ບຸກທະລຸຂອງປະສິດທິພາບສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທ້າທາຍຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາຕັດອອກ{1}.
Ultra-ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ/ຕໍ່າ: ພັດທະນາຊິລິໂຄນພິເສດທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດົນໃນອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 300 ອົງສາ ຫຼື ສູງກວ່າ, ຫຼືຍັງຮັກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ -100 ອົງສາ, ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຍານອາວະກາດ (ຍານຍົນໄຮເປີໂຊນິກ), ພະລັງງານໃໝ່ (ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີລຸ້ນທີ 3), ແລະການສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກ.
Ultra{0}}ການນໍາຄວາມຮ້ອນ/ສນວນຄວາມຮ້ອນສູງ: ການນໍາຄວາມຮ້ອນ: ດ້ວຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 5G, ຊິບ AI ແລະຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນສູງທີ່ສຸດ. ການພັດທະນາຂອງຊິລິໂຄນ gaskets ແລະ gels ເຕັມໄປດ້ວຍ ultra{3}}ຕົວຕື່ມຄວາມຮ້ອນສູງ (ເຊັ່ນ: boron nitride ແລະຝຸ່ນເພັດ) ໄດ້ກາຍເປັນວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຮ້ອນ.
insulation: ມັນຮັບປະກັນການສນວນໄຟຟ້າທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະຄວາມຕ້ານທານ corona ພ້ອມກັນ, ແລະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ insulation ຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າແຮງດັນສູງແລະມໍເຕີຍານພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່. ການເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດກົນຈັກ: ໂດຍວິທີການ nanotechnology ແລະວິທີການອື່ນໆ, "super silicone" ທີ່ຮັກສາ elasticity ສູງໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງແລະທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ສູງແມ່ນຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການຂອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ.

3. ຄວາມຍືນຍົງສີຂຽວ:
ຕໍ່ກັບພື້ນຫລັງຂອງຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນທົ່ວໂລກ, ການຍົກລະດັບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອຸດສາຫະກໍາຊິລິໂຄນແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ຊີວະພາບ-ຊິລິກາເຈນທີ່ອີງໃສ່: ແຍກອອກຈາກການເພິ່ງພາອາໄສນ້ຳມັນທີ່ສົມບູນ-ວັດຖຸດິບທີ່ອີງໃສ່, ພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີການສະກັດເອົາວັດຖຸດິບຈາກຊີວະມວນ (ເຊັ່ນ: ອ້ອຍ ແລະ ສາລີ) ເພື່ອກະກຽມຊິລິກາເຈວ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນກາຄາບອນ. ການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມໄດ້: ປະຈຸບັນ, ການຣີໄຊເຄີນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊິລິໂຄນເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່.
ໃນອະນາຄົດ, ຂົງເຂດການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນຈະເປັນ: ການລີໄຊເຄີນທາງເຄມີ: ຜ່ານຂະບວນການທາງເຄມີສະເພາະ, cross-gel silicone solid linked ຈະຖືກ depolymerized ແລະ re-ປ່ຽນເປັນນ້ໍາມັນຊິລິໂຄນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼືວັດຖຸດິບຢາງພາລາເພື່ອບັນລຸເສດຖະກິດວົງ. ຊິລິກາເຈນທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້: ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ສຸດ, ແຕ່ການພັດທະນາແນວພັນຊິລິກາເຈນທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ສະພາບຝັງສົບ) ແມ່ນເປັນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ-. ຂະບວນການຜະລິດສີຂຽວ: ພັດທະນາຂະບວນການຜະລິດດ້ວຍການບໍລິໂພກພະລັງງານຕໍ່າ, ໃຊ້ນໍ້າ-ໂດຍພື້ນຖານ, ສານລະລາຍ-ສານເຄືອບ ແລະກາວທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ VOCs (ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍ).
4. ຂະບວນການຜະລິດແບບພິເສດ ການປະດິດສ້າງຂະບວນການຜະລິດຈະປົດລ໋ອກແບຣນ-ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ສຳລັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະແອັບພລິເຄຊັນ.
ການສີດແມ່ພິມທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຢາງຊິລິໂຄນແຫຼວ (LSR): ຂະບວນການ LSR ຊ່ວຍໃຫ້ຮອບ molding ໄວທີ່ສຸດ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນມິຕິສູງທີ່ສຸດແລະການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ, ແລະຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນຂົງເຂດການແພດ, ການເບິ່ງແຍງເດັກແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຜະລິດອົງປະກອບຈຸລະພາກ-ທີ່ສັບສົນແລະຊັດເຈນກວ່າ.
ການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ (ການພິມ 3D): ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້, ເທກໂນໂລຍີການພິມຊິລິໂຄນ 3D ກໍາລັງພັດທະນາ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຫ້ອງທົດລອງໄປສູ່ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດໂຄງສ້າງທີ່ເປັນຮູທີ່ຊັບຊ້ອນ, ວັດສະດຸທີ່ເຮັດດ້ວຍສີ ແລະຫຼາຍ-ວັດສະດຸໜຶ່ງ-ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການປັ້ນແບບດັ້ງເດີມ.
