ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-09-25 မူရင်း- ဆိုက်
2025 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 27 ရက်နေ့ ညနေမှာ Xiaomi က SU7 Ultra ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
2025 ခုနှစ် မတ်လ 2 ရက်နေ့တွင် Xiaomi ၏တည်ထောင်သူ၊ ဥက္ကဌ နှင့် CEO ဖြစ်သူ Lei Jun က Xiaomi SU7 Ultra သည် ထွက်ရှိပြီး သုံးရက်အတွင်း Xiaomi SU7 Ultra သည် အလုံးရေ 19000 အမြောက်အများရရှိပြီး အလုံးရေ 10000 ကျော်တွင် ပိတ်ထားကြောင်း Weibo တွင် ပို့စ်တင်ခဲ့သည်။
Xiaomi SU7 Ultra သည် CATL Kirin II ခြေရာခံဘက်ထရီကို အသုံးပြုထားပြီး တာနရီလီသီယမ်ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် တာနရီလီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 180 မှ 230 Wh/kg အကြားတွင် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆရှိပြီး လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများထက် ပိုမိုမြင့်မားပြီး မော်တော်ယာဉ်များကို တာရှည်အကွာအဝေးပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အပူချိန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ တာနရီလီသီယမ်ဘက်ထရီများ၏ ထုတ်လွှတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ထက် များစွာသာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အပူချိန်နိမ့်သောနေရာများတွင် ယာဉ်ပါဝါချို့ယွင်းမှုပြဿနာကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ပြီး တည်ငြိမ်သောယာဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။ ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် ပေါ့ပါးပြီး အရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့် ယာဉ်၏အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
ternary lithium ဘက်ထရီများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပစ္စည်းများ၏ တည်ငြိမ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၏ အပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပစ္စည်းများသည် အစိုဓာတ်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို အလွန်အမင်း ထိလွယ်ရှလွယ်ပါသည်။ အစိုဓာတ်သည် လီသီယမ်ဆားများကို ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်သည် ပစ္စည်းဓာတ်တိုးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဘက်ထရီများ၏ စက်ဝန်းသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
ဟိ လက်အိတ်သေတ္တာသည် ၎င်းကို သန့်စင်သော ပြင်းထန်သော စွမ်းအင် (နိုက်ထရိုဂျင် သို့မဟုတ် အာဂွန်ကဲ့သို့သော) ဓာတ်ငွေ့များဖြင့် ဖြည့်သွင်းကာ ဆက်တိုက် လည်ပတ်နေပြီး စစ်ထုတ်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်သော ပျော့ပျောင်းသောလေထု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးကာ ဘက်ထရီ ပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပြင်ဆင်မှုတို့အတွက် သန့်စင်သော တုံ့ပြန်မှု အခြေအနေများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ဓာတ်ငွေ့မှ အောက်ဆီဂျင်နှင့် အစိုဓာတ်ကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ရေနှင့် အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု များသည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီလက်အိတ်ကို 1ppm အောက်တွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဤမဟိုက်ဒရိတ်နှင့် အောက်ဆီဂျင် ကင်းစင်သော ပတ်ဝန်းကျင်သည် လီသီယမ်ဆား ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် ပစ္စည်းဓာတ်တိုးခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် တာနရီလီသီယမ်ဘက်ထရီပစ္စည်းများ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ညီညွတ်မှုကို အာမခံပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည်။
ဘက်ထရီပစ္စည်းများ၏ သန့်ရှင်းမှုသည် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ငြိမ်သက်နေပုံရသော လေကို သာမန်မျက်စိဖြင့် ရှာဖွေရခက်ခဲသော ဖုန်မှုန့်များ၊ အမှုန်အမွှားများနှင့် အခြားသော အညစ်အကြေးများစွာဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ အဆိုပါဖုန်မှုန့်များနှင့် အမှုန်အမွှားများသည် ဘက်ထရီအတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ၊ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီအတွင်းပိုင်းခြားနားချက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ပြီး အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကြား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကို ဖြစ်စေကာ ဘက်ထရီအတွင်းတွင် ဝါယာရှော့ဖြစ်စေကာ စွမ်းအင်အများအပြားကို ချက်ချင်းထုတ်လွှတ်ကာ ဘက်ထရီကို အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။
လက်အိတ်၏ အလုံပိတ်ဒီဇိုင်းနှင့် စစ်ထုတ်သည့်စနစ်သည် သေတ္တာအတွင်းရှိ ပြင်ပအညစ်အကြေးများကို ပြင်ပအညစ်အကြေးများ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်ပြီး သေတ္တာအတွင်းရှိ လေထု၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို အာမခံပါသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်း ရောစပ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းရောစပ်ခြင်း နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအတွင်း လက်အိတ်အတွင်းမှ သန့်ရှင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဘက်ထရီ၏ ညီညွတ်မှုနှင့် အထွက်နှုန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ electrode coating တွင် သုတေသီများသည် electrode အပေါ်ယံလွှာ၏ ပါးလွှာသော electrode coating အလွှာတစ်ခုအဖြစ် electrode အလွှာပေါ်ရှိ တက်ကြွသောပစ္စည်းများ ပါဝင်သော slurry ကို အညီအမျှ ဖုံးအုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ သေးငယ်သောဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှားများသည် slurry ထဲသို့ ရောနှောသွားပါက လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏လျှပ်ကူးမှုနှင့် တက်ကြွသောဒြပ်စင်များ ဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိခိုက်စေပြီး မညီညာသောအပေါ်ယံပိုင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ မြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောလေထုပါရှိသောလက်အိတ်တစ်ခုတွင်၊ slurry သည် မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး၊ တည်ငြိမ်ပြီး တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ကာ ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၏အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။