Parasto saķepināto alumīnija oksīdu parasti apdedzina rotācijas krāsnī vai tuneļa transportā. Temperatūras ierobežojumu dēļ parasti tiek pievienots neliels daudzums saķepināšanas veicinātāju, piemēram, MgO un CaO, lai veicinātu tā blīvēšanu. Tāpēc parastā saķepinātā alumīnija oksīda porainība ir zema, un kristāli ir smalki un blīvi, kā rezultātā ir slikta termiskā trieciena izturība.
Galda alumīnija oksīdsir pārkristalizēts -Al2O3kas tiek ātri apdedzināta augstā temperatūrā virs 1900 grādiem un rūpīgi saķepināta. Tas nesatur nekādas piedevas, un tam ir šādas mikrostruktūras īpašības:
⑴ Tas sastāv no labi attīstīta -Al2O3kristāli;
⑵ -Al2O3kristāli ir rupji, ar vidējo diametru 40-200 μm, un to divdimensiju morfoloģija ir plakana un savīta;
⑶ -Al2O3kristāli satur daudz 5–15 μm apaļu, slēgtu poru, savukārt atvērto poru ir salīdzinoši maz, parasti 2%–3%;
⑷ Ir -Al2O3struktūrā, bet tas viss aug pie -Al graudu robežām2O3kristāli.
Iepriekšminēto alumīnija oksīda strukturālo īpašību dēļ tam ir šādas fizikālās īpašības:
⑴ Augsta kušanas temperatūra, aptuveni 2040 grādi;
⑵ Graudu cietība ir augsta, Mosa cietība ir 9, Knoop cietība ir 2000;
⑶ Izturīgs pret ķīmisko koroziju, izņemot fluorūdeņražskābi un fosforskābi, lielākajai daļai sārmu un minerālskābju nav ietekmes uz alumīnija oksīdu;
⑷ Tā kā nav mikro plaisu un lielu iekšējo poru, tā izturība ir salīdzinoši augsta; tajā pašā laikā tā izturība daudz nesamazinās, pakļaujot termiskajam triecienam, tāpēc tā termiskā trieciena stabilitāte ir laba;
⑸ Augsta siltumvadītspēja un augsta pretestība, ar labām elektriskām īpašībām augstās frekvencēs un augstās temperatūrās.
Galda alumīnija oksīdu galvenokārt izmanto kā ugunsizturīgu pildvielu, un to izmanto arī kā piedevu, lai iekļūtu matricā. Kombinācijā ar citām ugunsizturīgām izejvielām tai ir šādas priekšrocības: augsta ugunsizturība; augsta termiskās slodzes izturība; maza šļūde; augsts blīvums; zema caurlaidība; laba termiskā trieciena stabilitāte un nodilumizturība; zema termiskā saraušanās; augsta tīrība, samazinot piemaisījumu ietekmi uz materiāla veiktspēju augstā temperatūrā.



