氧化鋁陶瓷的許多應用涉及陶瓷和金屬密封技術。在金屬化發展的幾十年里,常用的95%氧化鋁陶瓷已經發展成熟的鉬錳金屬化理論和密封工藝。然而,99%的氧化鋁瓷與普通的95%氧化鋁瓷在微觀結構上是不同的。95%氧化鋁陶瓷,含有一定量的玻璃相在晶界,金屬化過程中,催化劑可以生產金屬化層的玻璃液體,瓷器和玻璃階段產生遷移,形成和陶瓷基片綁定好金屬化層、95%氧化鋁陶瓷、金屬化的機制玻璃相轉移理論。高純氧化鋁的微小顆粒,很少甚至沒有玻璃相在晶界,在金屬玻璃的過程階段在金屬化層不能用瓷生產玻璃相遷移,所以玻璃相遷移理論并不適用于高純鋁金屬化。
氧化鋁陶瓷材料由于具有優良的機械性能和電氣性能,制造成本低,所以是應用廣泛的一種先進的陶瓷材料,使用高純度亞微米超細氧化鋁粉末的彎曲強度可以準備700 ~ 1000 mpa,韋伯模數40氧化鋁陶瓷材料,但材料的斷裂韌性很低,通常只有3 ~ 4 mpa。因此,提高氧化鋁陶瓷的斷裂韌性一直是陶瓷材料科學家希望和努力工作的目標。
電子電器陶瓷的燒結壓力直接關系到氧化鋁晶粒的形成。熱壓燒結長柱狀晶體微觀結構,和一些長徑比大于2的長柱狀晶粒形成了一些粒長度直徑比小于2也展示了一個長列增長趨勢,然而,主軸等形狀的無壓燒結條件下,種子介紹和燒結壓力的長柱狀晶體生長和發展的兩個重要條件,前者長列晶粒成核誘導發展,促進長柱狀晶粒生長的各向異性。