Il existe de nombreux types d'huiles de silicone, notamment l'huile de silicone méthylique, l'huile de silicone contenant de l'hydrogène-, l'huile de silicone hydroxylée et l'huile de silicone aminée. Cet article fournit une brève introduction à la structure, aux propriétés et à l'état de la recherche sur l'huile de méthylsilicone (PDMS) et l'huile de silicone contenant de l'hydrogène-.

Le polydiméthylsiloxane (PDMS), également connu sous le nom d’huile de méthylsilicone ou d’huile de diméthylsilicone, est un représentant typique des agents hydrophobes organosiliciés. Son hydrophobie provient de l'arrangement alterné de groupes méthyles hydrophobes et d'un squelette flexible de silicium -oxygène dans sa molécule. Lorsque le PDMS est modifié à la surface de la fibre par des processus d'imprégnation ou de co-filage, une couche hydrophobe à faible énergie de surface se forme sur la surface de la membrane de la fibre pour obtenir une fonctionnalité hydrophobe. Les chercheurs ont réussi à filer des membranes de nanofibres PA/PDMS en-in situ introduisant du PDMS dans des solutions de filage PA à l'aide d'une technique d'électrofilage en une-étape. Ces membranes présentent une résistance à la pression de l'eau de 28,3 kPa et une perméabilité à l'humidité de 3,77 kg m⁻²d⁻¹, démontrant d'excellentes propriétés imperméables et respirantes.
Le polyméthylhydrosiloxane (PMHS), également connu sous le nom d’huile d’hydrosilicone ou hydrosilane, est un représentant des composés organosiliciés fonctionnels. Ses liaisons Si-H hautement actives dans sa structure moléculaire offrent des propriétés de réticulation significatives. Ce composé existe généralement sous la forme d'un liquide visqueux transparent jaune pâle ou incolore, caractérisé par son insolubilité dans l'eau et son excellente stabilité thermique et inertie chimique.
Dans des conditions de réaction spécifiques, comme avec un catalyseur au platine, le PMHS peut agir efficacement comme agent de réticulation pour le caoutchouc de silicone liquide de type addition-, améliorant ainsi considérablement les performances d'étanchéité du silicone. En mélangeant du PMHS avec du PDMS et en subissant une série de réactions chimiques, notamment un traitement thermique à haute température, une hydrolyse et une condensation, la structure de la chaîne moléculaire linéaire est reconstruite en une structure de réseau réticulée, améliorant considérablement les propriétés mécaniques du matériau composite. De plus, il forme un film hydrophobe très dense et hautement imperméable à la surface de la fibre, conférant au matériau une imperméabilité excellente et durable. Cette propriété rend le PMHS précieux dans le traitement imperméabilisant des textiles. Les textiles traités au PMHS conservent leur confort et leur respirabilité d'origine tout en obtenant une imperméabilité importante. Les chercheurs ont introduit le PMHS in situ dans une solution de filage PU pour préparer des membranes de nanofibres PU/PMHS par électrofilage. Après traitement thermique, les membranes fibreuses ont une résistance à la pression de l'eau de 54,1 kPa et une perméabilité à l'humidité de 9,5 kg m-2 d1, et ont également une bonne imperméabilité et perméabilité à l'humidité.
