Exempel:
* trä: Starkare längs kornet än över det.
* muskler: Starkare i riktning mot muskelfibrerna.
* grafen: Leder elektricitet bättre längs arket än vinkelrätt mot det.
* kvarts: Har olika brytningsindex för ljus beroende på förökningsriktningen.
Däremot har ett isotropiskt material samma egenskaper i alla riktningar.
Nyckelegenskaper för anisotropa material:
* Riktningsberoende egenskaper: Materialets beteende är inte enhetligt i alla riktningar.
* Riktningsstyrka: Kan vara starkare i en riktning än en annan.
* Riktningselasticitet: Kan deformera annorlunda i olika riktningar.
* Riktningskonduktivitet: Kan utföra värme eller elektricitet annorlunda i olika riktningar.
Applikationer av anisotropa material:
* konstruktionsteknik: Designa byggnader och broar som är starka i specifika riktningar.
* Elektronik: Skapa material med specifika elektriska egenskaper för användning i transistorer, lysdioder och andra enheter.
* optik: Utformningslinser och andra optiska komponenter med specifika ljusböjande egenskaper.
* Biomaterial: Utveckla material med specifika egenskaper för användning i medicinska implantat och proteser.
Obs: Anisotropi är ett vanligt fenomen i naturen, men det kan också konstrueras till material. Till exempel är kompositmaterial, såsom glasfiber och kolfiber, ofta utformade för att vara anisotropiska för specifika applikationer.