(圖片來源:SLAC)
在利用機(jī)器學(xué)習(xí)來加速
電池設(shè)計(jì)方面,科學(xué)家們邁出了重要的一步:將機(jī)器學(xué)習(xí)與從實(shí)驗(yàn)和由物理學(xué)指導(dǎo)的方程式中獲得的知識(shí)結(jié)合起來,從而發(fā)現(xiàn)快速充電鋰離子
電池壽命縮短的原因。
據(jù)外媒報(bào)道,斯坦福大學(xué)、SLAC國(guó)家加速器實(shí)驗(yàn)室(SLAC National Accelerator Laboratory)、麻省理工學(xué)院和豐田研究所的研究人員,首次將“科學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)”(scientific machine learning)方法應(yīng)用于電池循環(huán),其目標(biāo)是將基礎(chǔ)研究和行業(yè)知識(shí)結(jié)合起來,開發(fā)一種可以在10分鐘內(nèi)充電的長(zhǎng)壽命電動(dòng)汽車電池。
主要研究人員Will Chueh表示,這項(xiàng)研究結(jié)果推翻了長(zhǎng)期以來關(guān)于鋰離子電池如何充放電的假設(shè),并為研究人員提供了一套新規(guī)則,用以設(shè)計(jì)更持久的電池。
豐田研究所高級(jí)研究科學(xué)家Patrick Herring表示:“通過了解電池內(nèi)部發(fā)生的基本反應(yīng),我們可以延長(zhǎng)電池壽命,實(shí)現(xiàn)更快的充電速度,并設(shè)計(jì)出更好的電池材料。”
在之前的兩項(xiàng)研究進(jìn)展中,研究人員利用更傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)形式,大幅加快電池測(cè)試和篩選可行充電方法的過程,以找到最佳方法。但是,對(duì)于為何一些電池比其他電池的續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)這一問題,他們并沒有找到其中潛在的物理或化學(xué)原因。
Chueh表示:“在這種情況下,我們正在教機(jī)器如何學(xué)習(xí)一種新型失效機(jī)制的物理原理,以設(shè)計(jì)更好、更安全的快速充電電池?焖俪潆姇(huì)給電池帶來極大的壓力,并對(duì)電池造成損害。解決這一問題,是推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展的關(guān)鍵,并有助于減少對(duì)氣候的影響。”
將這三種方法結(jié)合起來,有望加快新電池技術(shù)的開發(fā)速度,使其從實(shí)驗(yàn)室到達(dá)消費(fèi)者手中的時(shí)間縮短三分之二之多。這種新的聯(lián)合方法也可用于開發(fā)電網(wǎng)級(jí)電池系統(tǒng),用于更大規(guī)模的風(fēng)能和太陽能發(fā)電。
這項(xiàng)新的研究將重點(diǎn)放在電池電極上,這種電極由納米級(jí)顆粒凝聚在一起形成顆粒。在充放電過程中,鋰離子在正負(fù)極之間來回移動(dòng),從顆粒中進(jìn)進(jìn)出出。在這種持續(xù)不斷的作用下,粒子會(huì)發(fā)生膨脹、收縮和破裂,使其儲(chǔ)存電荷的能力逐漸降低?焖俪潆娭粫(huì)讓情況變得更糟。
為了更詳細(xì)地觀察這一過程,研究小組觀察由鎳、錳和鈷組成的正極顆粒的行為,這種NMC材料是電動(dòng)汽車電池中使用最廣泛的材料之一。這些顆?梢栽陔姵胤烹姇r(shí)吸收鋰離子,并在充電時(shí)將其釋放出來。研究人員利用斯坦福同步輻射光源(SLAC's Stanford Synchrotron Radiation Lightsource)的X射線,對(duì)正在進(jìn)行快速充電的粒子進(jìn)行全面觀察。然后,將粒子帶到勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的先進(jìn)光源(Lawrence Berkeley National Laboratory's Advanced Light Source),用掃描X射線透射顯微鏡進(jìn)行檢測(cè),追蹤單個(gè)粒子。
相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、來自快速充電數(shù)學(xué)模型的信息,以及描述這一化學(xué)和物理過程的方程式信息,被納入了科學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)算法。研究人員表示,在建模過程中,“我們沒有像前兩項(xiàng)研究那樣,通過簡(jiǎn)單地輸入數(shù)據(jù),讓計(jì)算機(jī)直接計(jì)算出模型,而是教會(huì)了計(jì)算機(jī)如何選擇或?qū)W習(xí)正確的方程,從而獲得正確的物理信息。”
科學(xué)家們一直認(rèn)為顆粒之間的差異微不足道,其儲(chǔ)存和釋放離子的能力,受限于鋰在顆粒內(nèi)的移動(dòng)速度。從這一角度看,鋰離子會(huì)在同一時(shí)間流入和流出所有粒子,并且速度大致相同。
通過新方法可以看出,當(dāng)電池充電時(shí),這些顆粒本身控制鋰離子從正極顆粒中移出的速度。有些粒子會(huì)立即釋放大量離子,而另一些粒子釋放的離子很少,甚至根本不釋放。而且,快速釋放的粒子會(huì)繼續(xù)釋放離子,其速度比它們的鄰居更快。這是一種積極的反饋效果,是以前沒有發(fā)現(xiàn)的。
研究人員表示:“現(xiàn)在,我們發(fā)現(xiàn)了鋰在電池內(nèi)部的移動(dòng)方式,這與科學(xué)家和工程師們想象的大不相同。不均勻充放電給電極帶來了更大的壓力,使其工作壽命縮短。從根本上了解這一過程,是解決快速充電問題的重要一步。”
科學(xué)家們表示,新方法有望提高電池的成本、存儲(chǔ)容量、耐用性和其他重要性能,而且應(yīng)用范圍廣泛,如電動(dòng)汽車、筆記本電腦,以及在電網(wǎng)上大規(guī)模儲(chǔ)存可再生能源。
(責(zé)任編輯:子蕊)