Eksempler:
* træ: Stærkere langs kornet end på tværs af det.
* Muskler: Stærkere i retning af muskelfibrene.
* grafen: Udfører elektricitet bedre langs arkets plan end vinkelret på det.
* kvarts: Har forskellige brydningsindekser for lys afhængigt af forplantningsretningen.
I modsætning hertil har et isotropisk materiale de samme egenskaber i alle retninger.
Nøgleegenskaber ved anisotrope materialer:
* Retningsafhængige egenskaber: Materialets opførsel er ikke ensartet i alle retninger.
* Retningsstyrke: Kan være stærkere i en retning end en anden.
* Retningselasticitet: Kan deformere forskelligt i forskellige retninger.
* Retningskonduktivitet: Kan udføre varme eller elektricitet forskelligt i forskellige retninger.
Anvendelser af anisotrope materialer:
* Strukturteknik: Design af bygninger og broer, der er stærke i specifikke retninger.
* Elektronik: Oprettelse af materialer med specifikke elektriske egenskaber til brug i transistorer, LED'er og andre enheder.
* optik: Design af linser og andre optiske komponenter med specifikke lysbøjningsegenskaber.
* Biomaterialer: Udvikling af materialer med specifikke egenskaber til brug i medicinske implantater og protetik.
Bemærk: Anisotropi er et almindeligt fænomen i naturen, men det kan også konstrueres til materialer. For eksempel er sammensatte materialer, såsom glasfiber og carbonfiber, ofte designet til at være anisotrope til specifikke anvendelser.