钻石晶体中,一个电子从共价键跃迁到离子键所需的能量为电子伏特,而硅和锗的带隙分别为和电子伏特,这意味着钻石能在更高的温度下,而硅半导体在以上就不能正常工作正常运行,在常规的运转温度下,钻石的介电常数(电容率)只有常规半导体材料的一半,这将使它成为在微波及毫米级的波谱下工作的理想材料。
无油轴承常规的轴承均需要润滑油来维持运转。如果在轴承表面涂上钻石膜,则轴承的磨擦系数要低得多,而且不易损坏。航运工业将成为最大的受益者:海洋生物(如藤壶等)不会附生在钻石表面上,钻石膜将保护轴承免遭海水腐蚀,钻石膜将显著减少水的阻力。仅美国海军每年就大约花费亿美元用于消除吸附在舰只上的海洋生物及能耗的增加上,全球航运业在这方面的开支就更大了。
钻石窗钻石对可见光及红外光等相当光谱范围内的电磁辐射是完全透明的,钻石对高速雨滴及尘埃具有较强的抵抗力,钻石可以迅速传导由于空气磨擦而产生的热量,钻石的这些特性使它在航天探测中具有重要的应用。美国先锋号宇宙探索器在对金星进行的探测中,当时的这一钻石窗是从一块宝石级天然钻石上切割下来的安装了一只直径为11,厚为的钻石窗。