
Den molekylære struktur af gummi har følgende egenskaber:
① Molekylet er et langkædet molekyle sammensat af gentagne enheder (kædesegmenter). Den molekylære kæde er fleksibel, og dens kædesegmenter er meget aktive. Glasovergangstemperaturen (Tg) er lavere end stuetemperatur.
(2) den intermolekylære tiltrækning (van der Waals kraft) er lille, under normal (ingen stress) er amorf, molekylerne er lette at flytte i forhold til hinanden;
(3) Nogle dele af molekylerne kan forbindes ved kemisk tværbinding eller fysisk sammenfiltring, hvilket danner en tredimensionel mesh-molekylstruktur for at begrænse den store aktivitet af hele makromolekylærkæden. Fra et mikroskopisk synspunkt er atomerne og kædesegmenterne af langkædede molekyler, der udgør gummi, i konstant bevægelse på grund af termisk vibration, hvilket får hele molekylet til at antage en ekstremt uregelmæssig form af linjeklynge, og afstanden mellem to ender af molekylet er meget mindre end den lige længde. Et stykke ustrakt gummi er som et virvar af snoede, trådlignende molekyler. Når gummiet ikke udsættes for ydre kraft, er entropiværdien af den udeformerede tilstand den største. Når gummi strækkes, er dets molekyler arrangeret i rækker af varierende grader i strækningsretningen. Der kræves arbejde for at bevare denne orientering, så gummi er modstandsdygtigt over for strækning. Når den ydre kraft fjernes, vil gummiet krympe tilbage til tilstanden af maksimal entropi. Derfor er elasticiteten af gummi hovedsageligt afledt af "entropielasticiteten" af ændringen af entropi i systemet.
