Az elektronikai alkatrészek kerámiája a kerámia alapanyagokból készült és az elektronikus alkatrészekben való felhasználásra szánt speciális technikákkal feldolgozott anyagok egy osztályát jelenti. Ezeket a kerámia anyagokat széles körben használják az elektronikai iparban olyan egyedi fizikai és kémiai tulajdonságaik miatt, mint a magas szigetelés, nagy hővezetőképesség, nagy mechanikai szilárdság és jó kémiai stabilitás.
Alumínium-oxid kerámia: Az alumínium-oxid kerámiák a legelterjedtebb elektronikus alkatrészek kerámiái közé tartoznak, nagy keménységgel, nagy kopásállósággal, magas szigeteléssel és jó kémiai stabilitással rendelkeznek. Általában integrált áramköri hordozók, kondenzátor-dielektrikumok, ellenállás-hordozók és különféle érzékelőalkatrészek gyártására használják. A nagyobb tisztaságú alumínium-oxid kerámiák kiváló teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor növelik a költségeket.
Alumínium-nitrid kerámiák: Az alumínium-nitrid kerámiák rendkívül magas hővezető képességgel és jó elektromos szigeteléssel rendelkeznek, így ideális anyagok a nagy teljesítményű{0}}elektronikai alkatrészek gyártásához. Általában hőleadó hordozók, tápegység-csomagok és LED-es világítás hűtőbordáinak gyártására használják. Az alumínium-nitrid kerámiák hővezető képessége jobb, mint az alumínium-oxid kerámiáé, de viszonylag drágábbak is.
Cirkónium-oxid kerámia: A cirkónium-oxid kerámiák nagy szilárdsággal, nagy szívóssággal, nagy kopásállósággal, jó kémiai stabilitással és kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek. Az elektronikai alkatrészekben gyakran használják dielektromos anyagként nagy teljesítményű kerámia kondenzátorokban, valamint különféle precíziós mechanikai alkatrészekben és kopásálló alkatrészekben. Míg a cirkónium-kerámiák gyártási költsége magasabb, teljesítménybeli előnyeik lehetővé teszik számukra, hogy helyet biztosítsanak a csúcskategóriás-elektronikai alkatrészek piacán.
Piezoelektromos kerámia: A piezoelektromos kerámiák funkcionális kerámia anyagok, amelyek képesek a mechanikai energiát elektromos energiává alakítani. Piezoelektromos hatást mutatnak, vagyis külső erő hatására elektromos jeleket generálnak, vagy elektromos tér hatására deformálódnak. A piezoelektromos kerámiákat általában ultrahangos átalakítók, piezoelektromos érzékelők, piezoelektromos aktuátorok és különféle elektronikus szűrők gyártására használják.
Ferrit kerámia: A ferrit kerámiák mágneses kerámia anyagok, amelyek lágy mágneses ferritekre és kemény mágneses ferritekre oszthatók. A lágy mágneses ferritek olyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint a nagy permeabilitás, alacsony koercitivitás és alacsony veszteség, és gyakran használják induktorok, transzformátorok és különféle elektromágneses árnyékoló anyagok gyártására. A kemény mágneses ferritek viszont olyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint a nagy remanencia, nagy koercitivitás és nagy energiatermék, és gyakran használják állandó mágnesek, mágneses rögzítőanyagok és különféle mágneses érzékelők gyártására.
