納米WO3粉末之所以能製造出高性能的正負極材料,是因為它具有新穎的物理化學性能,理論比容量高達693mAh/g,離子傳輸速率為12cm2/Vs(比TiO2的傳輸速率0.3cm2/Vs更快),灼燒失重小於或等於0.05%。相比同類的鋰電池來說,含有納米WO3粉粒的動力鋰電池更適合應用于電動車上,這不僅使車子具有更長的行駛距離,還有更快的充電速度。
與傳統燃油車不同的是,新能源汽車都採用動力電池提供驅動力,實現零排放。經過幾年的發展,中國已成為全球動力電池的主要生產國與消費國之一,但這並不能表明國產電池沒有任何的不足。
在核心技術方面,中國電池的生產能力仍然非常有限。韓國既有較先進電池材料,又有較全面的生產技術;而日本動力電池產品能量密度全球最高。
在技術潛力方面,磷酸鐵鋰體系理論能量密度約為170瓦時/千克,三元鋰電池理論能量密度是300-350瓦時/千克。前者雖然容量低,但熱分解溫度比後者來得高、發生起火或爆炸的概率較低。除此之外,二者能量密度的提升空間相對較小。
據瞭解,今後,含有納米WO3材料的鋰電池綜合品質提升潛力大。與傳統鋰電材料相比,三氧化鎢鋰電池最大特點是使用過渡金屬納米材料,其改善了電極材料的表面結構,使之有更強的鋰離子吸附能力與更快的電子與離子傳輸能力,是未來最有發展潛力材料之一。