基于神经网络的锂电池正极材料元素掺杂/包覆量的调控方法
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基于神经网络的锂电池正极材料元素掺杂/包覆量的调控方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了一种基于神经网络的锂电池正极材料元素掺杂/包覆量的调控方法,包括以下步骤:S1、确定与锂离子电池性能直接相关的参数,利用所述相关参数建立初始数据集;S2、建立用于预测锂电池正极材料元素掺杂/包覆量的神经网络模型,利用已构建的数据集对模型进行训练集评估,得到符合预设精度的神经网络模型;S3、利用得到的神经网络模型对不同元素掺杂/包覆量的材料进行预测,得到锂离子电池的稳定性数据。本发明通过对锂离子电池高镍正极材料中元素最佳掺杂/包覆量预测,得到最佳的循环圈数,节省了测试资源,提高了测试效率。
本发明公开了一种基于神经网络的电池正极材料元素掺杂/包覆量的调控方法,包括以下步骤:S1、确定与锂离子电池性能直接相关的参数,利用所述相关参数建立初始数据集;S2、建立用于预测锂电池正极材料元素掺杂/包覆量的神经网络模型,利用已构建的数据集对模型进行训练集评估,得到符合预设精度的神经网络模型;S3、利用得到的神经网络模型对不同元素掺杂/包覆量的材料进行预测,得到锂离子电池的稳定性数据。本发明通过对锂离子电池高正极材料中元素最佳掺杂/包覆量预测,得到最佳的循环圈数,节省了测试资源,提高了测试效率。
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