创腾直播 | 人工智能与分子模拟在锂电池领域中的应用( 二 )


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J. Phys. Chem. C 2017, 121, 16098?16109
MaXFlow · 离子电导率
离子电导率可以通过分子动力学中离子的均方根位移评价 , 传统模拟需要分别提交不同条件下的动力学计算任务 , 通过MaXFlow平台可以实现批量化任务的条件设置与模拟计算 。 从而将模拟的效率进一步提升 。
创腾直播 | 人工智能与分子模拟在锂电池领域中的应用
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International Journal of Hydrogen Energy 45(2020) 25960-2596
MaXFlow · 膜材料力学性质
SEI膜的机械性能决定了其稳定性 , 通过分子动力学的方法可以获取膜材料的杨氏模量、剪切模量等参数 , 从而快速评价不同组分膜材料的机械性能 。
MaXFlow · 机器学习应用于电池健康评估和电池优化设计
健康状态估计和最佳电极设计是电池研究中的两个关键挑战 , 但很少有研究将两者一起讨论 。 利用机器学习方法可将材料特性纳入健康状态评估 , 提供材料特征重要性的定量洞察 , 为电池电极设计提供多目标化优化框架 , 同时实现长循环寿命、高活性材料负载和快速动力学 。
(https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118165)
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