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Enregistrement W4399432832 · doi:10.1002/smtd.202400029

Mechanism and Control Strategies of Lithium‐Ion Battery Safety: A Review

2024· review· en· W4399432832 sur OpenAlexfundno aff
Tingrun Lai, Hong Zhao, Youzhi Song, Li Wang, Yude Wang, Xiangming He

Notice bibliographique

RevueSmall Methods · 2024
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Battery Technologies Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesYunnan UniversityTsinghua National Laboratory for Information Science and TechnologyMinistry of Science and Technology of the People's Republic of ChinaCanada Excellence Research Chairs, Government of CanadaNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésThermal runawayRisk analysis (engineering)Mechanism (biology)Battery (electricity)Root causeComputer scienceComputer securityReliability engineeringEngineeringBusiness

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Lithium-ion batteries (LIBs) are extensively used everywhere today due to their prominent advantages. However, the safety issues of LIBs such as fire and explosion have been a serious concern. It is important to focus on the root causes of safety accidents in LIBs and the mechanisms of their development. This will enable the reasonable control of battery risk factors and the minimization of the probability of safety accidents. Especially, the chemical crosstalk between two electrodes and the internal short circuit (ISC) generated by various triggers are the main reasons for the abnormal rise in temperature, which eventually leads to thermal runaway (TR) and safety accidents. Herein, this review paper concentrates on the advances of the mechanism of TR in two main paths: chemical crosstalk and ISC. It analyses the origin of each type of path, illustrates the evolution of TR, and then outlines the progress of safety control strategies in recent years. Moreover, the review offers a forward-looking perspective on the evolution of safety technologies. This work aims to enhance the battery community's comprehension of TR behavior in LIBs by categorizing and examining the pathways induced by TR. This work will contribute to the effective reduction of safety accidents of LIBs.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,082
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,339 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations26
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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