Mekaniska egenskaper
Keramiska material har den bästa styvheten och den högsta hårdheten i tekniska material, varav de flesta är över 1500HV. Keramikens tryckhållfasthet är hög, men draghållfastheten är låg och plasticiteten och segheten är dålig.
Termiska egenskaper
Keramiska material har i allmänhet hög smältpunkt (mestadels över 2000 grader) och utmärkt kemisk stabilitet vid hög temperatur; Keramikens värmeledningsförmåga är lägre än för metallmaterial, och keramik är också bra värmeisoleringsmaterial. Samtidigt är den linjära expansionskoefficienten för keramik lägre än metallen. När temperaturen förändras har keramik god dimensionell stabilitet.
Elektriska egenskaper
De flesta av keramikerna har god elektrisk isolering, så de används allmänt för att göra isoleringsanordningar för olika spänningar (1 kV ~ 110kV). Ferroelektrisk keramik (Batio3) har hög dielektrisk konstant och kan användas för att tillverka kondensatorer. Under verkan av externt elektriskt fält kan ferroelektrisk keramik också ändra form och omvandla elektrisk energi till mekanisk energi (med egenskaperna hos piezoelektriska material), som kan användas som högtalare, fonografer, ultraljudsinstrument, sonarer, medicinska spektrometrar, etc. Några ceramik har också egenskaper hos semiconduktorer och kan användas såsom rektor.
kemiska egenskaper
Keramiska material är inte lätta att oxidera vid hög temperatur och har god korrosionsbeständighet mot syra, alkali och salt.
optiska egenskaper
Ceramic materials also have unique optical properties, which can be used as solid-state laser materials, optical fiber materials, optical storage, etc., transparent ceramics can be used for high-pressure sodium lamp, etc. Magnetic ceramics (such as MgFe2O4, cufe2o4, Fe3O4) have a wide range of applications in recording tapes, records, transformer Kärnor, stora datorminneselement.

