Mekaniske egenskaper: Keramiske materialer er blant de stiveste og hardeste ingeniørmaterialene, med hardhet som for det meste overstiger 1500 HV. Keramiske materialer har høy trykkfasthet, men lav strekkfasthet, og dårlig plastisitet og seighet.
Termiske egenskaper: Keramiske materialer har generelt høye smeltepunkter (for det meste over 2000 grader) og utmerket kjemisk stabilitet ved høye temperaturer. Deres varmeledningsevne er lavere enn metaller, noe som gjør dem til gode varmeisolasjonsmaterialer. Videre har keramikk en lavere lineær ekspansjonskoeffisient enn metaller, og viser god dimensjonsstabilitet når temperaturen endres.
Elektriske egenskaper: De fleste keramikk har gode elektriske isolasjonsegenskaper, og er derfor mye brukt i produksjon av isolasjonsenheter for ulike spenninger (1kV~110kV). Ferroelektrisk keramikk (bariumtitanat, BaTiO3) har en høy dielektrisk konstant og kan brukes til å lage kondensatorer. Ferroelektrisk keramikk kan også endre form under påvirkning av et eksternt elektrisk felt, konvertere elektrisk energi til mekanisk energi (som viser piezoelektriske egenskaper), og kan brukes i forsterkere, platespillere, ultralydinstrumenter, ekkolodd og medisinske spektrometre, etc. Noen keramikk har også halvlederegenskaper og kan brukes som likerettere.
Kjemiske egenskaper: Keramiske materialer oksideres ikke lett ved høye temperaturer og har god motstand mot korrosjon fra syrer, alkalier og salter.
Optiske egenskaper: Keramiske materialer har også unike optiske egenskaper og kan brukes som materialer for fast-lasere, optiske fibre og optiske lagringsenheter. Gjennomsiktig keramikk kan brukes i-høytrykksnatriumlamper. Magnetisk keramikk (ferritter som MgFe2O4, CuFe2O4 og Fe3O4) har brede muligheter i applikasjoner som lydmagnetbånd, plater, transformatorkjerner og store{10}}dataminneelementer.




