المرحلة البلورية الرئيسية لسيراميك الألومينا هي اكسيد الالمونيوم (α-Al2O3) ، ومحتوى α-Al2O3 في تكوين المواد الخام له تأثير كبير على خصائص سيراميك الألومينا.
كلما زاد محتوى Al2O3 ، زادت درجة حرارة إطلاق سيراميك الألومينا.
مع زيادة محتوى Al2O3 ، تزداد القوة الميكانيكية لسيراميك الألومينا أيضًا.
محتوى Al2O3 له أيضًا تأثير معنوي على الخواص الكهربائية لسيراميك الألومينا. مع زيادة محتوى Al2O3 ، تزداد السعة ومقاومة الحجم المحدد ، وينخفض فقدان العزل الكهربائي (tgδ) ، وثابت العزل (ε) وفقدان العزل الكهربائي (tgδ) يتناقص مع زيادة التردد.
تزداد الموصلية الحرارية لسيراميك الألومينا مع زيادة محتوى Al2O3.
نظرًا للقوة الميكانيكية العالية ، ومقاومة العزل العالية ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة التآكل ومقاومة درجات الحرارة العالية لسيراميك الألومينا ، يمكن استخدامه كسيراميك إلكتروني ، مثل الأجهزة الفراغية ، وسيراميك الجهاز ، وركائز الدائرة السميكة والرقيقة ، والثايرستور والصلب غلاف الدائرة ، الخزف العازل بشمعة الإشعال ، إلخ.
للاستفادة من قوتها العالية وصلابتها العالية ، تتمتع سيراميك الألومينا بمجموعة واسعة من التطبيقات مثل السيراميك الإنشائي ، مثل المواد الكاشطة ، والكاشطات لأدوات القطع وصناعة الورق ، وخزف النسيج (عجلات سلكية) ، وصمامات كروية مقاومة للاهتراء ، ومحامل ، وفوهات ، الغطاس ، بطانة الأسطوانة ، صمام ضخ الزيت والعديد من البطانات المقاومة للاهتراء ، إلخ.
من خلال الاستفادة من الاستقرار الكيميائي الجيد ، يمكن استخدام سيراميك الألومينا كمواد كيميائية وخزف حيوي ، مثل المفاصل الاصطناعية وبدائل بوتقة البلاتين ، والحاملات المحفزة ، والفضاء ، ومواد توليد الطاقة المغناطيسية ، إلخ.
يستخدم سيراميك الألومينا على نطاق واسع في المنسوجات والبترول والطاقة الكهربائية والتعدين وغيرها من الصناعات ، وهو حاليًا أكثر المواد الخزفية الجديدة استخدامًا والأكثر إنتاجية بين سيراميك الأكسيد.