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EKL Battery Brew锂电池安全内部防线——改进集流体(MCC)在针刺测试中的表现| Battery Brew 12播客概述:欢迎收听本期节目!我们深入剖析一项前沿锂电池安全研究,焦点是改进型集流体(Modified Current Collector, MCC)技术。该技术在集流体中融入聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料层,旨在机械滥用(如钉刺)时通过物理收缩或绝缘阻断,缓解内部短路引发的热失控(Thermal Runaway, TR)。随着电动汽车和电子设备普及,热失控仍是电池安全的重大挑战,这项研究为中小容量电池提供了潜在解决方案。核心来源:一项实验研究(涉及软包电池钉刺测试),测试了5 Ah和10 Ah容量电池的安全性能差异。关键内容提要 传统集流体 vs. MCC技术(集流体的“防弹衣”)传统集流体:纯铝/铜箔,导电优秀,但短路时易传导大电流,导致热失控。MCC创新:在集流体中加入PET塑料层。设计原理:短路时塑料层收缩或阻断电流,抑制温度飙升。优势:从电池内部提升安全,而非仅靠外壳强化。 钉刺测试结果:容量决定成败(5 Ah vs. 10 Ah)5 Ah小容量电池:MCC组:4个样本中仅1个热失控(成功率75%)。对照组(无MCC):全部热失控、起火爆炸。结论:MCC在低容量电池中显著提升安全。10 Ah大容量电池:MCC组和对照组:全部热失控。原因:大容量电池层数更多、能量密度更高,钉刺引起多处短路,热量积累超过MCC防护极限。 微观分析:CT扫描与SEM观察(“犯罪现场”调查)存活的5 Ah MCC电池:部分电极层收缩(如预期),但并非完美——有些区域呈“鳄鱼嘴”状裂开,导致微弱短路(电压缓慢下降,但无剧烈起火)。EDS元素分析:钉刺边缘检测到大量铝/铜残留,证实集流体暴露,但未直接观察到PET绝缘层(可能因层太薄或检测限)。启示:MCC机制部分生效,但需优化以实现更完整阻断。 热失控后果:火与毒气10 Ah电池:剧烈喷火+火球,持续~3秒,峰值温度约890°C。5 Ah电池:火势温和,喷火
2026-01-0114 minEKL Battery Brew2025-12-3118 minEKL Battery Brew2025-12-3118 minEKL Battery Brew
EKL Battery Brew从“黑盒”到“透明医生”——可解释AI如何革命电池寿命预测| Battery Brew 9本期主题:AI的“诊断”提取新科学洞见,帮助设计长寿电池关键词: 可解释机器学习、电池寿命预测、黑盒模型、白盒模型、物理信息机器学习、PIML、PINN、SHAP分析、锂金属电池、先进能源材料AI在电池寿命预测领域的最新转向:从传统的“黑盒预测”迈向可解释机器学习(Interpretable Machine Learning)。基于电子科技大学彭洪杰教授、刘坤羽教授、王婷婷等团队在《Advanced Energy Materials》2025年发表的综述《Interpretable Machine Learning for Battery Prognosis: Retrospect and Prospect》,我们聊了为什么可解释性如此重要,以及科学家们正在使用的“四大武器”来让AI“说得出理”。这项技术不仅能更准地预测电池寿命,还能从AI的“诊断”中提取新科学洞见,帮助设计更长寿的电池——从手机到电动车,都将受益。> 关键概念速查黑盒模型(Black-box):预测准但解释不了为什么(如传统深度学习)白盒模型(White Box):天生透明,如线性回归(Severson et al. 用第10-100圈容量变化方差早期预测寿命)PIML / PINN:物理信息神经网络,将能量守恒等物理定律嵌入AI损失函数物理启发特征:增量容量(IC)/差分电压(DV)曲线,直接反映相变和锂损耗SHAP分析:量化每个特征对预测的贡献度(如快充 vs. 高温的影响)SELF框架:用显著图分析模型注意力,发现放电末段关键,优化协议延长寿命2.8倍---参考文献 & 延伸阅读核心综述:Ting-Ting Wang, Kun-Yu Liu, Hong-Jie Peng et al., "Interpretable Machine Learning for Battery Prognosis: Retrospect and Prospect", Advanced Energy Materials, 2025.  DOI: 10.1002/aenm.202503067经典早期预测:Severson et al., "Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation", Nature Energy, 2019.开源数据集推荐:MIT-Stanford电池数据集、NASA电池数据集感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)
2025-12-2918 minEKL Battery Brew2025-12-2918 minEKL Battery Brew2025-12-2821 minEKL Battery Brew2025-12-2819 minEKL Battery Brew2025-12-2815 minEKL Battery Brew2025-12-2817 minEKL Battery Brew2025-12-2816 minEKL Battery Brew
EKL Battery Brew电子束“快手”:给电池电解质穿上“防弹衣”| Battery Brew 1本期主题:固态电池突破性进展——电子束烧结实现双相透明固态电解质> 本期节目聚焦固态锂电池的核心材料——石榴石型氧化物固态电解质(LLZO)。传统液态电解质易燃安全隐患大,而LLZO安全、高电压兼容,但锂枝晶穿透问题是最大痛点。西安交通大学团队(包括陈凯、薛伟江等研究人员)创新采用聚焦电子束点对点扫描烧结技术,实现超快淬火(冷却速度>10⁶ K/s),成功制备出晶态-非晶态双相透明LLZO电解质。  这种双相结构像给高导离子晶粒包裹一层纳米级“非晶壳”,均匀电荷分布、缓冲应力,有效阻挡锂枝晶生长。实验亮点包括:光学透明度极高、临界电流密度(CCD)达1.6 mA/cm²(传统样品的两倍)、电子电导率降低一个数量级、烧结时间仅几分钟、可制超薄膜(50-70 μm)。这项技术为高性能固态电池和功能陶瓷制造开辟新路径,潜力巨大!---参考文献与来源 基于最新研究:Electron-beam sintering achieves dual-phase transparent solid-state electrolytes for batteries(2025年12月预印本,Research Square)。 西安交通大学团队(陈凯、薛伟江等)成果,聚焦LLZO(Li7La3Zr2O12)双相结构优化。 相关背景:传统烧结 vs. 超快淬火(hyperquenching)对枝晶抑制的机制。更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](https://x.com/EKL_Batteries)
2025-12-2619 minVlevo dole2025-10-0219 minK VĚCI- CNN Prima NEWS2025-06-2722 minLiga naruby2025-01-2525 minLiga naruby2025-01-1612 min360° - CNN Prima NEWS2025-01-0819 minInvestiční podcast: Cesta rentiéra2024-12-0229 minScrew Being Unhappy2024-11-2637 min15 minut Kateřiny Perknerové2024-11-1819 minMoje psychologie2024-11-1209 minZbytečná Válka2024-10-1634 min360° - CNN Prima NEWS2024-09-2657 minZbytečná Válka2024-09-1312 minDrajv2024-09-131h 40BigTalk2024-09-0517 min360° - CNN Prima NEWS2024-09-0554 minrádio AKADEMIE2024-08-1520 minVečerka2024-08-011h 05Bageta o páté2024-06-0125 minZimák2024-05-1400 minAby bylo jasno - rozhovory2024-03-041h 12Liga naruby2024-02-0200 minSvobodní podcasty2024-01-301h 08Svobodní podcasty2024-01-301h 15Svobodní podcasty2024-01-301h 12Liga naruby2024-01-2900 minrádio AKADEMIE2023-12-2120 minRİYAZÜS SALİHİN HAYRİ KÜÇÜKDENİZ2023-12-1104 minVakaro pasaka2023-09-2512 minČeská národní banka2023-09-1817 minVakaro pasaka2023-08-2116 minVakaro pasaka2023-08-1410 minFOCUS ON2023-07-2721 minVakaro pasaka2023-07-2410 minVakaro pasaka2023-07-1810 minPovídání o managementu2023-06-1211 minPtám se já, Marie Bastlová2023-05-2338 minAntonín Baudyš2023-01-0300 minPress klub2022-09-1142 minPress klub2022-09-0617 minZdraveZpravy.cz - Zprávy ze zdravotnictví2022-06-2217 minPress klub2022-05-3118 minInterview Martina Kováře2022-04-1219 minHeadliner CZ2022-03-0239 minZprávy Rádia ZET2022-02-2402 minPtám se já, Marie Bastlová2022-01-0523 minDopolední host2021-12-2116 minZET Cup2021-11-2920 minPress klub2021-10-2920 minPress klub2021-10-1823 minKázání a katecheze2021-10-1016 minKázání a katecheze2021-10-0819 minmiskin2021-09-2909 minPress klub2021-09-1414 minPress klub2021-09-0214 minPress klub2021-09-0111 minZprávy Rádia ZET2021-06-2908 minZprávy Rádia ZET2021-06-2908 minDVTV2021-04-2502 minDVTV2021-01-1105 minRádio RePublika2019-09-2604 minMA Music2019-08-3003 minThe Omni Show2019-05-1527 minDmoney2018-12-1503 minThe Omni Show2018-04-2517 minThe Omni Show2018-03-2823 miniPhreaks2017-10-0847 miniPhreaks2017-10-0847 minjakub – Bible Mluví – Církev Větší Milosti2012-07-0700 min