Dielektrické keramické materiály jsou kritickými základními materiály v oblasti elektronických informací. Díky svým jedinečným fyzikálním vlastnostem-včetně dielektrických, piezoelektrických, feroelektrických, pyroelektrických, elektrokalorických a elektro{2}}optických efektů- hrají nezastupitelnou roli v moderních elektronických součástkách, jako jsou kondenzátory, filtry, piezoelektrické akční členy a zařízení pro ukládání energie. Od miniaturizace a zvýšení kapacity vícevrstvých keramických kondenzátorů přes vysokofrekvenční provozní schopnost a vlastnosti s nízkými dielektrickými ztrátami mikrovlnné dielektrické keramiky v komunikačních systémech 5G/6G a neustálé zlepšování energetické hustoty energie-akumulační keramické materiály pro vysokovýkonnou technologii pulzního výkonu, vylepšenou integraci elektronických součástek, vylepšenou integraci elektronických součástek, konzistentně řízenou miniaturizací a evolucí spolehlivost.

S neustálým nárůstem komunikačních frekvenčních pásem se navíc dielektrická keramika rozšiřuje z tradičních rádiových frekvencí směrem k mikrovlnným pásmům, pásmům milimetrových{0}}vln a dokonce terahertzům. Vysokofrekvenční aplikace však zintenzivňují problémy, jako jsou dielektrické ztráty, lokalizovaná akumulace tepla, rozptyl na rozhraní a polarizace vyvolaná defekty. Tyto požadavky vyžadují vyšší standardy pro nízké ztráty, tepelnou stabilitu, -schopnost manipulace s energií a dlouhodobou- provozní spolehlivost materiálů.
Rychlý rozvoj polovodičového a elektronického informačního průmyslu klade na základní materiály stále{0}}rostoucí požadavky na výkon. Jako klíčové základní materiály, které spojují více funkcí, se-elektrická, magnetická, tepelná a mechanická-elektronická keramika široce používá v kondenzátorech, filtrech, senzorech, obalových substrátech a dalších důležitých součástech. Mezi nimi keramické substráty představují důležitou produktovou formu elektronické keramiky v balení výkonových polovodičů. Jejich tepelná vodivost, mechanická pevnost, spolehlivost a přesnost přímo určují výkon a životnost konečných produktů. Tato práce se zabývá klíčovými problémy souvisejícími s návrhem, procesy přípravy, charakterizací výkonu a aplikačními scénáři keramických substrátů a elektronických keramických materiálů.

