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天津电力信通电力IMS交换网项目获全国电力职工技术成果奖

                                                       2025-07-06 04:56:27      

  

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目前,术成机器学习在材料科学中已经得到了一些进展,如进行材料结构、相变及缺陷的分析[4-6]、辅助材料测试的表征[7-9]等。深度学习算法包括循环神经网络(RNN)、天津卷积神经网络(CNN)等[3]。

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当然,电力电力机器学习的学习过程并非如此简单。

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(b)XCS-I交互体积,国电工技果奖正极中不同深度区域的位置示意性地显示在电池沿y-z平面的XCT切片上。通过高效浆料浇铸(SC)方法制造的电极具有150-200µm厚度和20-30vol%的孔隙率,力职限制篇锂离子通过电极厚度扩散,力职但降低了电极活性材料的可及性和电池容量。

【数据概览】图一、术成相关高能同步加速器XCS-I和XCT示意图 ©2022TheAuthors(a)间断原位相关成像技术的实验装置示意图。天津(f)模拟电化学阻抗谱(EIS)图在DIT正极的y-z方向和x-y方向上。