Quá trình hàn hồ quang của các cấu trúc gốm alumin khác nhau về cả phương thức và bản chất, có liên quan đến các yếu tố như khí, áp suất và vật liệu điện cực được sử dụng trong quá trình hàn hồ quang. Do đó, hàn hồ quang oxy và các bộ phận cấu trúc của nó có thể được chia thành hai loại: phóng điện không tự kiềm chế và phóng điện tự kiềm chế. Trong quá trình phóng điện không tự hạn chế của hàn hồ quang của cấu trúc gốm alumin, các hạt mang điện ban đầu sẽ do dòng điện bên ngoài cao gây ra, xuất hiện trạng thái phóng điện tối.
Tuy nhiên, khi nguồn ion hóa bên ngoài bị hủy bỏ, sự phóng điện tối sẽ dừng lại ngay lập tức. Khi dòng điện được sử dụng để hàn hồ quang của các cấu trúc gốm alumin vượt quá một phạm vi nhất định, bản thân quá trình dẫn khí có thể tạo ra các hạt tích điện cần thiết để duy trì độ dẫn điện. Trong trường hợp này, ngay cả khi nguồn ion hóa bên ngoài bị hủy bỏ, quá trình phóng điện vẫn có thể tiếp tục. Cái này
hiện tượng được gọi là phóng điện tự kiềm chế. Cấu trúc gốm nhôm cũng có tính dẫn nhiệt khi sử dụng, tức là nhiệt truyền qua cấu trúc gốm nhôm trên một đơn vị diện tích theo đơn vị thời gian và đơn vị gradient nhiệt độ. Độ dẫn nhiệt của kết cấu gốm alumin có ý nghĩa rất lớn nên phải đo chính xác. Có hai phương pháp để đo độ dẫn nhiệt của kết cấu gốm alumin. Một là phương pháp trạng thái ổn định, được đo bằng máy đo độ dẫn nhiệt tấm phẳng. Trong thử nghiệm ở trạng thái ổn định, cấu trúc gốm nhôm được thử nghiệm ở trong trường nhiệt độ ổn định. Đo tốc độ dòng nhiệt trên một đơn vị diện tích, sự thay đổi nhiệt độ theo hướng dòng nhiệt và thể tích của cấu trúc gốm alumin, sau đó tính độ dẫn nhiệt của nó theo công thức tính toán xác định. Một phương pháp khác là phương pháp trạng thái không ổn định, trong đó phương pháp dây nóng chéo được sử dụng nhiều hơn để đo sự thay đổi nhiệt độ của nguồn nhiệt tuyến tính nhúng trong cấu trúc gốm alumin dọc theo hướng của nó trong một thời gian nhất định, để thu được độ dẫn nhiệt của cấu trúc gốm alumin.





