導電陶瓷材料可用各種方法涂覆在電極材料上,例如真空噴涂、等離子噴涂等,或采用濺射噴涂方法,在基片上進行導電陶瓷材料的涂覆工藝。電極上陶瓷涂層厚度一般為0.1至20微米,陶瓷涂層電阻率小于100歐姆·厘米,最小可達10歐姆·厘米。
采用導電陶瓷材料涂覆于電極表面,既耐腐蝕,又耐高溫。電池中采用這種類型的電極后,電極表面具有足夠的電流密度。涂層的電阻率也相當穩(wěn)定,陶瓷和金屬表面接觸緊密,電極不發(fā)生腐蝕現(xiàn)象。電池運行性能良好。
穩(wěn)定氧化鋯陶瓷除有以上導電性能外,近年來更有一種超群的導電性能被發(fā)現(xiàn),這就是它的超導性能。超導現(xiàn)象是1911年荷蘭科學家在實驗中偶然發(fā)現(xiàn)的,一般導電體都有電阻,但一些個別的物質,在一定的溫度條件下,會出現(xiàn)沒有電阻的超導現(xiàn)象。有超導能力的超導體,應用到工業(yè)中去,可實現(xiàn)遠距離無損耗輸電,可用來產生極強磁場等等。但在普通溫度條件下有超導能力的材料很難找。人們想不到穩(wěn)定氧化鋯陶瓷不單具有超導性能,而且其溫度要求最容易實現(xiàn),于是穩(wěn)定氧化鋯陶瓷作為新的超導材料成為現(xiàn)代高科技的寵兒。