在此,美國杜克大學(xué)徐伯均教授等人展示了一種有效且高效的方法來執(zhí)行基于深度學(xué)習(xí)的脈管系統(tǒng)電池電極的正向和逆向設(shè)計。數(shù)值計算表明,仿生血管多孔電極可以通過引入低曲折通道和梯度孔隙率解決上述問題,這可以通過多孔電極理論進行驗證。為了優(yōu)化結(jié)構(gòu)參數(shù),采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以高精度加速可能結(jié)構(gòu)的計算。此外,作者還編譯了一個逆向設(shè)計搜索庫,以找到不同工業(yè)制造和設(shè)計標準下的最佳血管結(jié)構(gòu)。最后的數(shù)值模擬結(jié)果顯示,在3.2 C電流倍率下,全血管化電池比傳統(tǒng)均質(zhì)電池充電容量提高了66%。這項計算研究提供了一種創(chuàng)新方法來解決電池中的快速充電問題,并將深度學(xué)習(xí)算法的適用性擴展到不同的科學(xué)或工程領(lǐng)域。該成果以“Bio-Inspired Computational Design of Vascularized Electrodes for High-Performance Fast-Charging Batteries Optimized by Deep Learning”為題發(fā)表在國際頂級期刊Advanced Energy Materials(IF=29.368)上。
圖5. 真實應(yīng)用場景的全電池模擬基于石墨負極中血管通道的增強,有望在正負極上應(yīng)用該配置,并進一步提高全電池水平的快速充電性能。無論是負極結(jié)構(gòu)還是雙結(jié)構(gòu),血管分支通道都為電池提供了比垂直通道更高的改進。最佳性能由雙血管電池提供,在5 C和10 C充電倍率下面積容量分別高達1.18和0.476 mAh cm-2。這意味著與均質(zhì)電極相比,分別實現(xiàn)了43.9%和13.94%的改進。此外,美國先進電池聯(lián)盟對電動汽車電池的快速充電目標是在15分鐘內(nèi)充電至80% 的容量。如果假設(shè)一個恒定的充電過程,充電率應(yīng)該至少為3.2 C。該條件下雙血管全電池的容量為2.119 mAh cm-2,幾乎比均質(zhì)電極大66%。由于此處所有電池的總體孔隙率相同,結(jié)果再次證明了由血管結(jié)構(gòu)引起的離子傳輸改進和IR降的減小,這種顯著的改進為實際工業(yè)生產(chǎn)中的快充電池帶來了曙光。
Bio-Inspired Computational Design of Vascularized Electrodes for High-Performance Fast-Charging Batteries Optimized by Deep Learning, Advanced Energy Materials 2021. DOI: 10.1002/aenm.202103044