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Enregistrement W3048635775 · doi:10.1038/s41598-020-70505-0

Nuclear magnetic resonance spectroscopy of rechargeable pouch cell batteries: beating the skin depth by excitation and detection via the casing

2020· article· en· W3048635775 sur OpenAlexfundno aff
Stefan Benders, Mohaddese Mohammadi, Christopher A. Klug, Alexej Jerschow

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Battery Technologies Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesU.S. Naval Research LaboratoryDivision of Chemical, Bioengineering, Environmental, and Transport SystemsOffice of Naval ResearchYork UniversityNational Science Foundation
Mots-clésCasingBattery (electricity)Materials scienceElectrochemical cellOptoelectronicsCharacterization (materials science)ElectrolyteExcitationComputer scienceElectrodeBiomedical engineeringNuclear magnetic resonanceNanotechnologyPower (physics)Electrical engineeringMechanical engineeringChemistryPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Rechargeable batteries are notoriously difficult to examine nondestructively, and the obscurity of many failure modes provides a strong motivation for developing efficient and detailed diagnostic techniques that can provide information during realistic operating conditions. In-situ NMR spectroscopy has become a powerful technique for the study of electrochemical processes, but has mostly been limited to laboratory cells. One significant challenge to applying this method to commercial cells has been that the radiofrequency, required for NMR excitation and detection, cannot easily penetrate the battery casing due to the skin depth. This complication has limited such studies to special research cell designs or to ‘inside-out’ measurement approaches. This article demonstrates that it is possible to use the battery cell as a resonator in a tuned circuit, thereby allowing signals to be excited inside the cell, and for them to subsequently be detected via the resonant circuit. Employing this approach, 7 Li NMR signals from the electrolyte, as well as from intercalated and plated metallic lithium in a multilayer (rolled) commercial pouch cell battery were obtained. Therefore, it is anticipated that critical nondestructive device characterization can be performed with this technique in realistic and even commercial cell designs.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,031
Score d'incertitude au seuil0,307

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,223
Écart entre enseignants0,213 · 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 tête enseignante, 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

Citations14
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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