{"id":2303,"date":"2026-05-25T01:59:24","date_gmt":"2026-05-25T01:59:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/?p=2303"},"modified":"2026-05-25T02:02:43","modified_gmt":"2026-05-25T02:02:43","slug":"why-are-advanced-ceramics-important-in-electronics","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/why-are-advanced-ceramics-important-in-electronics\/","title":{"rendered":"Warum sind Hochleistungskeramiken in der Elektronik wichtig? Eigenschaften, Anwendungen und Vorteile"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Elektronikindustrie entwickelt sich in Richtung h\u00f6herer Leistungsdichte, kleinerer Ger\u00e4tegr\u00f6\u00dfen und anspruchsvollerer Betriebsumgebungen. Von der Halbleiterfertigung \u00fcber die Leistungselektronik bis hin zu Pr\u00e4zisionssensoren wird von den Materialien erwartet, dass sie hitzebest\u00e4ndig sind, elektrische Interferenzen verhindern und die Ma\u00dfhaltigkeit \u00fcber lange Zeitr\u00e4ume aufrechterhalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist der Ort, an dem <strong><a href=\"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/produkte\/\" data-type=\"page\" data-id=\"1921\">Hochleistungskeramik<\/a><\/strong> spielen eine entscheidende Rolle. Materialien wie Aluminiumoxid, Zirkoniumdioxid, Siliziumkarbid und Aluminiumnitrid sind aufgrund ihrer einzigartigen Kombination von elektrischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften in modernen elektronischen Systemen unverzichtbar geworden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Why-Are-Advanced-Ceramics-Important-in-Electronics-1024x683.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2304\" srcset=\"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Why-Are-Advanced-Ceramics-Important-in-Electronics-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Why-Are-Advanced-Ceramics-Important-in-Electronics-300x200.png 300w, https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Why-Are-Advanced-Ceramics-Important-in-Electronics-768x512.png 768w, https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Why-Are-Advanced-Ceramics-Important-in-Electronics-18x12.png 18w, https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Why-Are-Advanced-Ceramics-Important-in-Electronics-600x400.png 600w, https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Why-Are-Advanced-Ceramics-Important-in-Electronics.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was sind Hochleistungskeramiken?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochleistungskeramik (auch technische Keramik oder Ingenieurkeramik genannt) ist ein anorganisches Hochleistungsmaterial, das f\u00fcr anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Gegensatz zu traditioneller Keramik, die in der T\u00f6pferei oder im Bauwesen verwendet wird, ist die Hochleistungskeramik f\u00fcr den Einsatz in der Industrie konzipiert:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hohe Reinheit<\/li>\n\n\n\n<li>Kontrolliertes Gef\u00fcge<\/li>\n\n\n\n<li>Vorhersehbares mechanisches und elektrisches Verhalten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den in der Elektronik h\u00e4ufig verwendeten Hochleistungskeramiken geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tonerde (Al\u2082O\u2083)<\/strong> - weit verbreitetes Isoliermaterial<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zirkoniumdioxid (ZrO\u2082)<\/strong> - hohe Z\u00e4higkeit und Verschlei\u00dffestigkeit<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Siliziumkarbid (SiC)<\/strong> - hervorragende W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit und Hochtemperaturstabilit\u00e4t<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Aluminiumnitrid (AlN)<\/strong> - hervorragende W\u00e4rmeableitungsleistung<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Siliziumnitrid (Si\u2083N\u2084)<\/strong> - hohe Festigkeit und Temperaturwechselbest\u00e4ndigkeit<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schl\u00fcsseleigenschaften von Hochleistungskeramiken in der Elektronik<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochleistungskeramiken finden in der Elektronik breite Anwendung, da sie mehrere kritische Eigenschaften vereinen, die Metalle und Polymere nicht vollst\u00e4ndig bieten k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Elektrische Isolierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die meisten Hochleistungskeramiken weisen hervorragende dielektrische Eigenschaften auf und eignen sich daher ideal f\u00fcr die Isolierung von Komponenten in Hochspannungs- und Hochfrequenzsystemen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies verhindert:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Leckstrom<\/li>\n\n\n\n<li>Signalst\u00f6rungen<\/li>\n\n\n\n<li>Kurzschl\u00fcsse<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Thermische Stabilit\u00e4t<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elektronische Bauteile erzeugen w\u00e4hrend des Betriebs oft erhebliche W\u00e4rme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochleistungskeramik h\u00e4lt extremen Temperaturen stand, ohne sich zu verformen oder an Leistung zu verlieren, und ist daher f\u00fcr viele Anwendungen geeignet:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Halbleiter\u00f6fen<\/li>\n\n\n\n<li>Leistungsmodule<\/li>\n\n\n\n<li>Hochtemperatursensoren<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit (ausgew\u00e4hlte Materialien)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einige Keramiken, wie Siliziumkarbid und Aluminiumnitrid, haben eine hohe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, die eine effiziente W\u00e4rmeableitung in kompakten elektronischen Ger\u00e4ten erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochleistungskeramik beh\u00e4lt ihre H\u00e4rte und strukturelle Stabilit\u00e4t unter mechanischer Belastung, Reibung und wiederholten Temperaturwechseln bei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist besonders wichtig f\u00fcr Pr\u00e4zisionsger\u00e4te, die in der Halbleiterfertigung eingesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Chemikalien- und Korrosionsbest\u00e4ndigkeit<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie sind \u00e4u\u00dferst widerstandsf\u00e4hig gegen S\u00e4uren, Laugen und reaktive Gase und eignen sich daher f\u00fcr raue Produktionsumgebungen wie Reinr\u00e4ume und chemische Verarbeitungsr\u00e4ume.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Anwendungen von Hochleistungskeramik in der Elektronik<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochleistungskeramik wird in vielen Bereichen der Elektronikindustrie eingesetzt, insbesondere dort, wo Leistung und Zuverl\u00e4ssigkeit entscheidend sind.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ausr\u00fcstung f\u00fcr die Halbleiterherstellung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochleistungskeramik wird aufgrund ihrer Stabilit\u00e4t bei hohen Temperaturen und in hochreinen Umgebungen in der Halbleiterproduktion h\u00e4ufig eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typische Komponenten sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Wafer-Boote<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Siliziumkarbid-Schalen<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Elektrostatische Spannmittel (ESC)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Wafer-Handling-Arme<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prozesskammerteile<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Bauteile m\u00fcssen ihre Formstabilit\u00e4t beibehalten, auch wenn sie gro\u00dfer Hitze und reaktiven Gasen ausgesetzt sind.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Leistungselektronik<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Stromversorgungssystemen sind W\u00e4rmemanagement und Isolierung die wichtigsten Herausforderungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochleistungskeramik wird verwendet in:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>W\u00e4rmesenken<\/li>\n\n\n\n<li>Isolierende Substrate<\/li>\n\n\n\n<li>Sockel der Leistungsmodule<\/li>\n\n\n\n<li>Hochspannungsisolierte Teile<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Materialien wie Aluminiumnitrid und Siliziumkarbid sind in diesem Bereich besonders wichtig.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Elektronische Verpackungen und Substrate<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Keramiken bieten stabile Plattformen f\u00fcr elektronische Schaltungen und Chips.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Anwendungen umfassen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Keramische Substrate f\u00fcr IC-Geh\u00e4use<\/li>\n\n\n\n<li>LED-W\u00e4rmeableitungsplatinen<\/li>\n\n\n\n<li>RF- und Mikrowellenkomponenten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sensoren und Pr\u00e4zisionsger\u00e4te<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aufgrund ihrer Stabilit\u00e4t und Pr\u00e4zision werden Keramiken in:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Drucksensoren<\/li>\n\n\n\n<li>Temperatursensoren<\/li>\n\n\n\n<li>Komponenten f\u00fcr die optische Ausrichtung<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e4zisionsbauteile<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum Siliziumkarbid und Tonerde weit verbreitet sind<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unter allen Hochleistungskeramiken, <strong>Siliziumkarbid (SiC)<\/strong> und <strong>Tonerde (Al\u2082O\u2083)<\/strong> sind die in der Elektronik am h\u00e4ufigsten verwendeten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Material<\/th><th>Hauptvorteil<\/th><th>Typische Anwendungen<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Tonerde (Al\u2082O\u2083)<\/td><td>Kosteng\u00fcnstige Isolierung<\/td><td>Substrate, Isolatoren<\/td><\/tr><tr><td>Siliziumkarbid (SiC)<\/td><td>Hohe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/td><td>Halbleiter-Ausr\u00fcstung<\/td><\/tr><tr><td>Zirkoniumdioxid (ZrO\u2082)<\/td><td>Hohe Festigkeit und Z\u00e4higkeit<\/td><td>Pr\u00e4zisionskomponenten<\/td><\/tr><tr><td>Aluminiumnitrid (AlN)<\/td><td>Ausgezeichnete W\u00e4rmeableitung<\/td><td>Leistungselektronik<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aluminiumoxid ist aufgrund seines ausgewogenen Verh\u00e4ltnisses zwischen Kosten und Leistung weit verbreitet, w\u00e4hrend SiC in thermischen Hochleistungsumgebungen bevorzugt eingesetzt wird.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vorteile von Hochleistungskeramik in der Elektronik<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Verwendung von Hochleistungskeramik bringt mehrere Vorteile auf Systemebene mit sich:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Verbesserte Ger\u00e4tezuverl\u00e4ssigkeit<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stabile Leistung bei Hitze, Stress und chemischer Belastung verl\u00e4ngert die Lebensdauer der Ger\u00e4te.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. H\u00f6here Leistungsdichte<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein effizientes W\u00e4rmemanagement erm\u00f6glicht kompaktere und leistungsf\u00e4higere elektronische Systeme.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Verbesserte Pr\u00e4zision<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Geringe thermische Ausdehnung gew\u00e4hrleistet Ma\u00dfgenauigkeit bei Halbleiterprozessen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Reduzierte Wartungskosten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verschlei\u00dffestigkeit und Korrosionsbest\u00e4ndigkeit verringern die Austauschh\u00e4ufigkeit.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Kompatibilit\u00e4t mit rauen Umgebungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ideal f\u00fcr Vakuum, hohe Temperaturen und chemisch aggressive Bedingungen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">K\u00fcnftige Trends bei Hochleistungskeramik f\u00fcr die Elektronik<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Nachfrage nach Hochleistungskeramik d\u00fcrfte aus folgenden Gr\u00fcnden steigen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ausweitung der <strong>Elektrofahrzeuge (EVs)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Entwicklung von <strong>5G und Hochfrequenzger\u00e4te<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Erh\u00f6hung der <strong>Halbleiter-Wafergr\u00f6\u00dfen (8-Zoll, 12-Zoll und mehr)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Wachstum der <strong>KI-Chips und Hochleistungscomputer<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Miniaturisierung von elektronischen Systemen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es wird erwartet, dass Materialien wie SiC und AlN in der Elektronik der n\u00e4chsten Generation eine noch wichtigere Rolle spielen werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schlussfolgerung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochleistungskeramik ist in der modernen Elektronik aufgrund ihrer einzigartigen Kombination aus elektrischer Isolierung, thermischer Stabilit\u00e4t, mechanischer Festigkeit und chemischer Best\u00e4ndigkeit unverzichtbar geworden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Von Halbleiter-Waferbooten bis hin zu Leistungselektronik und Pr\u00e4zisionssensoren erm\u00f6glichen diese Materialien eine h\u00f6here Leistung, gr\u00f6\u00dfere Zuverl\u00e4ssigkeit und kompaktere Ger\u00e4tekonstruktionen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Zuge der Weiterentwicklung elektronischer Systeme wird die Hochleistungskeramik auch in Zukunft ein grundlegender Werkstoff sein, der Innovationen in der gesamten Branche vorantreibt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1779673929920\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Welche keramischen Hochleistungswerkstoffe werden am h\u00e4ufigsten in der Elektronik verwendet?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Zu den in der Elektronik am h\u00e4ufigsten verwendeten Hochleistungskeramiken geh\u00f6ren Aluminiumoxid (Al\u2082O\u2083), Siliziumkarbid (SiC), Aluminiumnitrid (AlN), Zirkoniumoxid (ZrO\u2082) und Siliziumnitrid (Si\u2083N\u2084). Jedes Material bietet je nach Anwendung unterschiedliche Vorteile wie Isolierung, W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, Festigkeit oder chemische Best\u00e4ndigkeit.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1779673944947\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Warum wird Siliziumkarbid in Halbleiteranwendungen bevorzugt?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Siliziumkarbid (SiC) wird wegen seiner hervorragenden W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, Hochtemperaturstabilit\u00e4t und starken mechanischen Eigenschaften h\u00e4ufig in Halbleiteranlagen eingesetzt. Es bewahrt seine strukturelle Integrit\u00e4t auch unter rauen Verarbeitungsbedingungen und eignet sich daher ideal f\u00fcr Waferboote, Tabletts und andere Hochtemperaturkomponenten.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1779673962068\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">K\u00f6nnen hochentwickelte keramische Komponenten f\u00fcr spezifische elektronische Anwendungen angepasst werden?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Ja. Hochleistungskeramikteile k\u00f6nnen in Bezug auf Materialauswahl, Gr\u00f6\u00dfe, Geometrie, Oberfl\u00e4chenbeschaffenheit und Leistungsanforderungen individuell angepasst werden. Dies ist besonders wichtig in der Halbleiter- und Elektronikfertigung, wo sich Pr\u00e4zision und anwendungsspezifisches Design direkt auf Prozesseffizienz und Ertrag auswirken.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The electronics industry is evolving toward higher power density, smaller device sizes, and more demanding operating environments. From semiconductor fabrication to power electronics and precision sensors, materials are expected to deliver stability under heat, prevent electrical interference, and maintain dimensional accuracy over long service periods. This is where advanced ceramics play a critical role. Materials [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2304,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[46,53,37,102,533,532,48,535,527,528,530,526,68,254,536,70,311,77,258,251,81,531,78,534,38,36,529,249,40],"class_list":["post-2303","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technical-insights","tag-advanced-ceramics","tag-advanced-materials","tag-alumina-ceramics","tag-aluminum-nitride","tag-b2b-ceramics","tag-b2b-manufacturing","tag-ceramic-components","tag-ceramic-heat-dissipation","tag-ceramics-in-electronics","tag-electrical-insulation","tag-electronic-packaging","tag-electronics","tag-electrostatic-chuck","tag-engineering-ceramics","tag-high-performance-materials","tag-high-temperature-materials","tag-industrial-ceramics","tag-power-electronics","tag-precision-ceramics","tag-semiconductor-ceramics","tag-semiconductor-manufacturing","tag-sensor-materials","tag-silicon-carbide","tag-silicon-carbide-applications","tag-silicon-carbide-ceramics","tag-technical-ceramics","tag-thermal-conductivity","tag-wafer-boat","tag-zirconia-ceramics"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2303"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2303\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2305,"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2303\/revisions\/2305"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2304"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}