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Enregistrement W2616487776 · doi:10.1149/2.0211711jes

A Study on the Effect of Porosity and Particles Size Distribution on Li-Ion Battery Performance

2017· article· en· W2616487776 sur OpenAlexafffund
Sara Taslimi Taleghani, Bernard Marcos, Karim Zaghib, Gaétan Lantagne

Notice bibliographique

RevueJournal of The Electrochemical Society · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Battery Technologies Research
Établissements canadiensHydro-QuébecUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaHydro-Québec
Mots-clésPorosityMaterials scienceIonPolarization (electrochemistry)ModalParticle sizeVoltageRange (aeronautics)Current densityElectrodeParticle-size distributionVolume fractionParticle (ecology)Analytical Chemistry (journal)MechanicsComposite materialChemistryPhysicsElectrical engineeringEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A pseudo two-dimensional model (P2D) is presented that describes the effect of the structural properties of the positive electrode on Li-ion cell performance during discharge. The validation of the mono-modal model was done by using Doyle's experiment and results [C.M. Doyle, University of California, Berkeley (1995)]. A large increase or decrease in the porosity beyond a specific value led to a sharp change in the cell voltage curve and lower cell capacities. The maximum specific energy was obtained in the porosity range of 0.55, while the specific power still had a high value. Furthermore, different particle size distribution models, including mono-modal, bi-modal and 3-particle models, were compared to each other. The mono-modal model was the ideal state with the lowest total polarization. The bi-modal and 3-particle models approached this ideal state when the volume fraction of the smallest particles in their structures increased. This structural arrangement in these models led to more uniform local current density distribution profiles resulting in a greater decrease in cell polarization. Different discharge current densities were applied to different particle size distribution models, and the results showed that the particle size distribution has a greater effect at higher discharge current densities.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,258
Écart entre enseignants0,248 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations118
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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