Nel campo della ceramica edilizia e sanitaria, i prodotti Al2O3 sono presenti ovunque, come i mattoni di rivestimento in ceramica di allumina, i mezzi di macinazione, i tubi di protezione in ceramica per le aste dei rulli e i materiali refrattari Al2O3. In passato, i mezzi di macinazione a sfera utilizzati per l'edilizia e la ceramica sanitaria erano per lo più pietre naturali, come la selce e i ciottoli. Con la riduzione di queste risorse di pietre naturali di alta qualità, nonché del loro alto tasso di usura e della loro bassa efficienza, i produttori di ceramica hanno utilizzato sempre più mezzi di macinazione a sfere in allumina. Attualmente, i mezzi di macinazione a sfere includono principalmente Al2O3, ZrO2, SiC, Si 3N4, ecc. Il mezzo di macinazione a sfere Al2O3 ha le caratteristiche di durezza adeguata, densità moderata, resistenza all'usura, resistenza alla corrosione e prezzo basso. Pertanto, la maggior parte delle materie prime per l'edilizia e la ceramica sanitaria viene lavorata utilizzando il mezzo di macinazione a sfere Al2O3.
I mezzi di macinazione a sfere in ceramica di allumina hanno eccellenti proprietà fisico-chimiche e un prezzo basso, occupando una certa posizione tra i mezzi di macinazione a sfere. Tuttavia, la sua tenacità non è pari a quella di altri mezzi di macinazione a sfere, il che ne limita l'ulteriore applicazione. Pertanto, ricercatori nazionali e stranieri hanno condotto ricerche approfondite sul meccanismo e sulla tecnologia di tempra dei mezzi di macinazione a sfere in ceramica di allumina. Considerando i problemi di costo e l'operatività della tempra, il metodo di tempra più efficace è attualmente quello di utilizzare il meccanismo di tempra a cambiamento di fase per aggiungere ZrO2 ad Al2O3 e ottenere mezzi di macinazione a sfere in Al2O3 temprati con ZrO2, risolvendo così il problema della tenacità dei mezzi di macinazione a sfere in ceramica di allumina.