Alhoewel silikoonskuim en geheueskuim verskillende chemiese aard het, het hulle albei poreuse strukture, so hulle toon 'n paar ooreenkomste op 'n makroskopiese vlak.
Eerstens is die kernfunksies van beide energie-absorpsie en buffering. Hulle binnekant is gevul met 'n groot aantal klein gaatjies. Wanneer hulle aan eksterne druk of impak onderwerp word, sal hierdie gatstrukture effektief versprei en energie absorbeer deur vervorming, en sodoende 'n rol speel in skokabsorpsie en beskerming. Hierdie kenmerk maak dat hulle almal wyd gebruik word in velde wat gemak en veiligheid vereis, soos opvullingsmateriaal, beskermende toerusting, verpakking, ens.
Tweedens behoort hulle almal tot liggewig materiale. Die skuimproses verminder sy digtheid aansienlik en maak dit baie lig in gewig, wat noodsaaklik is vir toepassings wat 'n vermindering in algehele gewig vereis, soos draagbare toestelle, lugvaart of vervoervoertuie.
Ten slotte het albei sekere hitte-isolasie- en klankisolasie-eienskappe. Die stil lug binne-in die materiaal is 'n goeie isolator van hitte en klank, so hierdie twee tipes skuim word ook dikwels gebruik in situasies waar hittebewaring of geraasvermindering vereis word.

Ten spyte van die bogenoemde-gemelde ooreenkomste, is silikoonskuim en geheueskuim wêrelde uitmekaar in terme van chemiese aard en kernwerkverrigting, wat hul heeltemal verskillende toepassingsvelde bepaal.
1. Chemiese aard en terugslagmeganisme: Dit is die mees fundamentele verskil. Geheueskuim is 'n spesiale tipe poliuretaan (PU), en sy molekulêre ketting het unieke "viskoelastisiteit". Sy reaksie op eksterne kragte is stadig en tyd-afhanklik. Wanneer onder druk, beweeg molekulêre kettings stadig en verstrengel met mekaar om energie te absorbeer. Nadat die druk verwyder is, keer hulle baie stadig terug na hul oorspronklike toestand, en tydens hierdie proses word 'n deel van die energie in die vorm van hitte verdryf. Dit is die oorsprong van sy "stadige terugslag" en "temperatuur-waarneming" (versag wanneer dit verhit word) eienskappe. Silikoonskuim, aan die ander kant, is 'n anorganiese-organiese basterstruktuur wat saamgestel is uit stabiele silikon-suurstofbindings (Si-O). Sy terugslag is 'n suiwer, vinnige en doeltreffende elastiese vervorming, soortgelyk aan 'n superveer wat nooit vervorm nie. Nadat die druk verwyder is, keer dit onmiddellik terug na sy oorspronklike toestand met byna geen energie-dissipasie nie, so sy kompressie stel is uiters laag.
2. Temperatuurstabiliteit en vlamvertraging: Dit is die belangrikste gaping in prestasie tussen die twee. Silikoonskuim het uiters uitstekende hittebestandheid en kan stabiele werkverrigting binne 'n wye reeks van -60 grade tot 250 grade handhaaf sonder om sag te word of bros te word. Dit is 'n uitstekende vlam-vertragende materiaal wat self-doof wanneer dit van die brandbron verwyder word en word wyd gebruik in velde met uiters hoë brandbeskermingsvereistes. Inteendeel, geheue skuim het baie swak hittebestandheid. Sy eienskappe is hoogs sensitief vir temperatuur. Wanneer dit aan hitte blootgestel word, word dit sagter (temperatuursensitief). Gewone geheueskuim is geneig tot veroudering wanneer dit vir 'n lang tyd aan 'n omgewing bo 70 grade blootgestel word. Dit is vlambaar. Wanneer dit brand, sal dit smelt en giftige rook produseer. Vlamvertragers moet bygevoeg word om aan sekere vlamvertragerstandaarde te voldoen.
3. Omgewingsvriendelikheid en duursaamheid: Silikoonskuim is bekend vir sy chemiese traagheid, is nie-giftig en reukloos, en het uitstekende bioversoenbaarheid, wat die strengste mediese toetse kan slaag
