1. 打算学习COMSOL的在校学生以及企业学员;
2. 从事新能源/锂电池学术研究的在校学生和高校教师;
3. 从事或者打算从事新能源电池研发工作的在校学生及工程师;
4. 其他对新能源电池仿真技术感兴趣的学员;
5. 其他COMSOL软件学习者和应用者。
1. 系统学习COMSOL仿真技术;
2. 学习锂/钠电池电化学体系相关的基础知识;
3. 学习经典电化学模型框架原理及实现方法;
4. 学习电化学 多物理耦合建模仿真技术;
5. 解决学员在应对锂/钠电池仿真入门难、无头绪的问题;
6. 解决学员在COMSOL学习过程中资料陈旧、难以与实际工程/科研工作联系的痛点;
7. 根据老师自身的项目实战经验分享行大量原创模型案例;
8. 学习电池领域先进的工程仿真技术和学术前沿方向仿真技术;
9. 课程会根据行业动态不定时增加额外加餐内容;
10. 购买系列课的用户,可以加入答疑群,赠送CIBF重点报告资料。
本课程是以往多期直播课程的迭代升级版,相对于往期课程,本课程根据学员反馈和最新行业动态,增加了大量实际工程模型,课程设置更加细致,更有利于初学者快速入门。课程从理论知识、软件知识、工程知识三个角度系统介绍COMSOL软件的功能和流程化建模方法,以及锂/钠电池的典型仿真建模技术。课程中根据老师自身的项目实战经验分享行业大量原创模型案例,通过实际案例Step by Step式的实操演示COMSOL建模仿真分析流程,并分享一些学习软件的经验和模型优化技巧。以下是课程大纲:
1. COMSOL 软件基础 |
1.1 基于特斯拉电池学习COMSOL流程化建模 |
1.1.1 基于向导的几何&物理场配置 |
1.1.2 模型参数与变量及物理场边界条件设置 |
1.1.3 模型构建与基于物理场的网格划分规则 |
1.1.4 求解器配置介绍 |
1.1.5 COMSOL的直接、间接、外接后处理方法 |
1.2 COMSOL典型电池仿真技术 |
1.2.1 商用电化学材料基础知识 (三元系、铁锂、富锂系、普鲁士、聚阴离子、石墨、硅) |
1.2.2 电极动力学过程及控制方程 |
1.2.3 模型边界条件与仿真控制边界条件 |
2. 经典纽曼框架理论模型 |
2.1 .1纽曼模型原理、基本假设及其建模思想先进性 |
2.1.2 一次/二次/三次电流分布模型理论与建模 |
2.1.3 稀溶液理论与浓溶液理论 |
2.2 使用COMSOL复现纽曼模型 |
2.2.1 纽曼模型输入参数介绍 |
2.2.2 物理场配置与材料模型设置 |
2.2.3 物理方程设置与域节点参数设置 |
2.2.4 网格划分及求解配置 |
2.3 典型电池测试操作仿真及数据后处理 |
3. 电化学 多物理耦合建模技术 |
3.1 电化学模型与电池热耦合模型(物理耦合) |
3.1.1 电化学模型与电池热耦合模型(跨组件耦合技术) |
3.2 锂电池集总模型技术与多场耦合建模 |
3.3 工程场景多物理效应分析思想与模型配置 |
3.4 超大容量单体储能电池建模演示一 |
3.4 超大容量单体储能电池建模演示二 |
4. 锂/钠电池体系基础知识与衰退建模及仿真 |
4.1 锂电池与钠电池共性与差异 |
4.1.1 钠电池与锂电池技术发展史对比 |
4.1.1 锂离子电池与钠离子电池电化学体系知识 |
4.1.2 钠电池与锂电池性能差异分析 |
4.1.3 钠电池在储能领域的应用前景 |
4.2 电池循环工况仿真 |
4.2.1 锂电池衰减机理浅谈与控制方程介绍 |
4.2.2 SEI的扩散控制生长机理描述 |
4.2.3 SEI的破裂修复生长机理描述 |
4.2.4 仿真加速技术及其在寿命仿真中的应用 |
4.3 多机理耦合的电池老化建模演示 |
4.3.1 循环衰减的后处理与作图呈现技巧 |
4.3.2 活性锂损失的计算与工程使用表征简介 |
5. 动力/储能电池热管理仿真 |
5.1 电池热管理的意义与技术分类 |
5.2 风冷仿真建模技术 |
5.2.1 流动模型分类介绍流体流动过程仿真 |
5.2.2 电化学 固体传热 风流多物理风冷模型构架 |
5.2.3 超级快充场景下工况风冷建模演示 |
5.3 液冷/液热热仿真建模技术 |
5.3.1 风冷设计的工程要素考量 |
5.3.2 电化学 固体传热 液流多物理液冷/液热模型构架 |
5.3.3 极寒工况的液热启动仿真演示 |
6 先进电池体系与工程亚极片建模技术 |
6.1 亚极片仿真一:异构模型 |
6.1.1 亚极片建模技术在工程中的应用简介 |
6.1.2 异构模型的物理过程分析 |
6.1.3 亚极片异构模型的建模演示 |
6. 2锂/钠金属电池建模仿真 |
6.2.1 金属沉积物理过程分析 |
6.2.2 空气电极过程与物理分析 |
6.2.3 金属空气电池建模演示 |