アルミナセラミックの主な結晶相はコランダム(α-Al2O3)であり、原料組成中のα-Al2O3の含有量はアルミナセラミックの特性に大きな影響を与えます。
Al2O3の含有量が多いほど、アルミナセラミックの焼成温度は高くなります。
Al2O3含有量の増加に伴い、アルミナセラミックの機械的強度も増加します。
Al2O3の含有量は、アルミナセラミックの電気的特性にも大きな影響を及ぼします。Al2O3の含有量が増えると、容量と比体積抵抗が増加し、誘電損失(tgδ)が減少し、誘電定数(ε)と誘電損失が減少します。 (tgδ)は周波数の増加とともに減少します。
アルミナセラミックの熱伝導率は、Al2O3含有量の増加とともに増加します。
アルミナセラミックの高い機械的強度、高い絶縁性、耐摩耗性、耐食性、高温耐性により、真空デバイス、デバイスセラミック、厚膜および薄膜回路基板、サイリスト、固体などの電子セラミックとして使用できます。回路シェル、スパークプラグ絶縁磁器など。
アルミナセラミックは、その高強度と高硬度を利用して、研磨剤、切削工具や製紙産業用のスクレーパー、テキスタイルセラミック(ワイヤーホイール)、耐摩耗性ボールバルブ、ベアリング、ノズルなどの構造用セラミックとして幅広い用途があります。 、プランジャー、シリンダーライナー、オイルポンプバルブ、さまざまな耐摩耗性ライニングなど。
アルミナセラミックは、その優れた化学的安定性を利用して、人工関節、白金るつぼ代替物、触媒担体、航空宇宙、磁気流体発電材料などの化学およびバイオセラミックとして使用できます。
アルミナセラミックは、繊維、石油、電力、鉱業、その他の産業で広く使用されており、現在、酸化物セラミックの中で最も広く使用され、最も生産性の高い新しいセラミック材料です。