Корреспондент Пак Чжон Гю
Корейские исследователи решили ключевую проблему в процессе сухого производства электродов — ключевой технологии производства экологичных аккумуляторов нового поколения — с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерного моделирования, разработав технологию проектирования оптимального процесса. Ожидается, что это ускорит коммерциализацию высокоэффективных аккумуляторов нового поколения, необходимых для электромобилей и устройств хранения энергии.
21 января Университет Аджу сообщил, что исследовательская команда во главе с профессором Чо Сон Бомом из факультета инженерии передовых новых материалов Университета Аджу в сотрудничестве с группой под руководством профессора Чхве Чжон Хёна из факультета химической и биологической инженерии Университета Гачон смогла установить механизм фиберизации (волокнообразования) связующих веществ в процессе производства сухого электрода. Это было достигнуто путем интеграции многомасштабного моделирования на основе численного анализа с искусственным интеллектом (ИИ), что позволило вывести оптимальные условия процесса.
Результаты данного исследования опубликованы в декабрьском номере международного журнала по материаловедению «Communications Materials», в статье под названием «Многомасштабные понимания позволяют рационально проектировать процесс сухой обработки электрода без использования растворителей для производства передовых электродов для аккумуляторов (Multiscale Insights Enable Rational Design of Solvent-Free Dry Electrode Processing for Advanced Battery Electrode Fabrication)». В качестве первых авторов в статье участвовали Кан Чжун Хёк, магистрант факультета энергетических систем Университета Аджу, и Чон У Чжин, участник единого трека обучения «магистратура-аспирантура» факультета энергетической инженерии Университета Ханян.
Процесс изготовления электродов - первый этап производства аккумуляторов - включает в себя изготовление катода и анода. Это ключевой этап в процессе производства аккумуляторов, и в настоящее время большинство производителей используют «мокрый» процесс изготовления электродов. Однако как промышленность, так и научные круги активно занимаются исследованиями в области «сухого» процесса изготовления электрода (DEP) как альтернативы следующего поколения, которая сможет его заменить.
Сухой процесс устраняет необходимость в использовании опасных растворителей, применяемых в традиционном мокром процессе, а также позволяет исключить последующий этап сушки. Это обеспечивает значительную экономию инвестиций в оборудование, эксплуатационных расходов и времени.
Кроме того, он предлагает преимущества в плане производительности. Для увеличения энергетической плотности батареи требуются более толстые электроды, что легче достичь с помощью сухого процесса, чем с помощью мокрого.
В связи с этим совместная исследовательская группа Университета Аджу приступила к изучению механизма фиберизации (волокнообразования) связующих веществ в сухом процессе — которая до сих остается нерешенной задачей — с целью коммерциализации этого процесса, что позволит повысить как производительность, так и экологическую устойчивость производства батарей.
В сухом процессе электроды формируются путем смешивания твердого порошка и связующего вещества PTFE(политетрафторэтилен) без растворителей. Процесс фиберизации - при котором PTFE растягивается как паутина, чтобы удерживать частицы - определяет качество электрода. Однако до сих пор не ясно, как происходит фиберизация PTFEна микроскопическом уровне между силой сдвига технологического оборудования и частицами внутри, что требовало использования эмпирического подхода, включающего многочисленные пробы и ошибки.
Для решения этой проблемы исследовательская группа интегрировала многомасштабные симуляции методом конечных элементов (FEM), охватывающие поведение частиц (микромасштаб) и технологического оборудования (макромасштаб), с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). В частности, команда использовала искусственный интеллект (ИИ) для изучения сотен комбинаций размеров частиц и условий процесса в виртуальном экспериментальном пространстве (FEM).
ИИ, обученный на ограниченных данных моделирования, был разработан для высокоточного прогнозирования остающихся неизвестных условий и вероятностного отслеживания оптимального решения, которое максимизирует производительность. Это позволило команде проанализировать огромное количество случаев за короткое время — процесс, который занял бы годы ручных экспериментов — и вывести оптимальные условия процесса для каждого размера частиц.
Исследовательская группа провела количественный анализ того, как величина и распределение напряжения, передаваемого на PTFE, меняются в зависимости от размера частиц. Используя ИИ для проектирования условий процесса, обеспечивающих оптимальную передачу напряжения для каждого размера частиц, они представили рациональную методологию проектирования, которая сокращает количество эмпирических проб и ошибок.
Результаты показали, что бимодальная комбинация частиц размером 10 мкм и 5 мкм, а не частицы одного и того же размера, наиболее эффективно заполняет пустоты между частицами, что приводит к наиболее полной фиберизации связующего вещества PTFE. Кроме того, были определены конкретные условия оборудования и процесса для оптимальной передачи напряжения частицам данного размера.
Применив эти аналитические выводы к реальным катодным материалам из литий-железо-фосфата, совместная исследовательской команде удалось изготовить сухой электрод с высокой емкостью 10 мАч/см² и толщиной 280 мкм без растрескивания, превзойдя ограничения традиционных «влажных» электродов. Этот электрод сохранял высокую эффективность, превышающую 99%, даже после более 50 циклов заряда-разряда, демонстрируя как механическую стабильность, так и электрохимические характеристики.
«Производство батарей с высокой плотностью энергии имеет важное значение для увеличения дальности пробега электромобилей. Данное достижение является значимым, поскольку представляет собой методологию реинжиниринга материалов и процессов с использованием искусственного интеллекта и моделирования, преодолевая ограничения существующих «сухих» процессов производства батарей, которые основывались на опыте» - сказал профессор Чо Сон Бом из Университета Аджу.
«Эта технология может способствовать ускорению коммерциализации сухих процессов производства электродов нового поколения, что значительно повысит производительность и эффективность процесса» - добавил он.
Данное исследование проведено при поддержке Национального проекта НИОКР, продвигаемого Министерством науки и ИКТ и Национальным исследовательским фондом Кореи.
fob140@heraldcorp.com
#южнаякорея #корея #политика #экономика #промышленность #технология #материаловедение #аккумуляторы #электроды #медицина #бизнес #финансы #энергетика #общество #культура #искусство #азия