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人工智能AI如何實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造過氧化物太陽(yáng)能電池呢?

據(jù)報(bào)道,人工德國(guó)科學(xué)家展示了人工智能AI)如何實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造過氧化物太陽(yáng)能電池(Adv. Mater.,智能制造doi: 10.1002/adma.202307160)。何實(shí)化物通過深度學(xué)習(xí)和可解釋人工智能的規(guī)模過氧結(jié)合,他們發(fā)現(xiàn)可以識(shí)別半導(dǎo)體薄膜形成過程中的太陽(yáng)微妙變化,而這些變化是人工純粹的人工分析無法實(shí)現(xiàn)的,這有可能使這種前景廣闊的智能制造光伏技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。

人工智能AI如何實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造過氧化物太陽(yáng)能電池呢?

關(guān)注結(jié)晶

Perovskite半導(dǎo)體是何實(shí)化物一種含有三種或三種以上元素和有機(jī)成分的材料,以特定的規(guī)模過氧晶體結(jié)構(gòu)排列。由極薄、太陽(yáng)均勻的人工包晶層和傳統(tǒng)光伏材料(如硅)組成的串聯(lián)太陽(yáng)能電池的效率可高達(dá) 33%。然而,智能制造這種電池目前還存在一些缺陷--受潮和受光照后會(huì)迅速降解,何實(shí)化物而且到目前為止,規(guī)模過氧這種設(shè)備還不能無缺陷地大規(guī)模制造。太陽(yáng)

新研究正是要解決后一個(gè)問題。這項(xiàng)工作由卡爾斯魯厄理工學(xué)院的烏爾里希-佩措爾德(Ulrich Paetzold)、德國(guó)癌癥研究中心互動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)小組的保羅-耶格爾(Paul J?ger)和他們的團(tuán)隊(duì)共同完成,利用人工智能分析制造過氧化物太陽(yáng)能電池最關(guān)鍵的步驟--過氧化物薄膜的結(jié)晶。

正如研究人員所解釋的那樣,這一過程的成功取決于與材料、實(shí)驗(yàn)室設(shè)置和制造技術(shù)相關(guān)的眾多參數(shù)的優(yōu)化。由于這些參數(shù)的最佳設(shè)置是因地制宜的,因此目前只能通過反復(fù)試驗(yàn)來確定。即便如此,由于條件變化太小,人類操作員無法察覺,也會(huì)導(dǎo)致表面上相同的參數(shù)集產(chǎn)生不同的結(jié)果。

Paetzold 及其同事并不是第一個(gè)使用人工智能來改進(jìn)這一過程的人。其他科學(xué)家已經(jīng)利用機(jī)器學(xué)習(xí)來優(yōu)化諸如包晶石的具體類型、晶體結(jié)構(gòu)或帶隙等。不過,這些早期工作所涉及的參數(shù)都僅限于薄膜本身。

全面的人工智能方法

與此相反,新的研究著眼于制作薄膜的整個(gè)過程。它將深度學(xué)習(xí)與幾種不同類型的可解釋人工智能相結(jié)合--前者用于尋找將流程輸入?yún)?shù)與流程結(jié)果聯(lián)系起來的模式,后者用于呈現(xiàn)人類可以理解的模式。

具體來說,實(shí)驗(yàn)涉及分析1000多片由金屬鹵化物包晶制成的薄膜的干燥和結(jié)晶過程。這項(xiàng)工作借鑒了該研究小組已經(jīng)錄制的視頻,這些視頻捕捉了在多個(gè)時(shí)間點(diǎn)上每層薄膜產(chǎn)生的光致發(fā)光(用藍(lán)色發(fā)光二極管照射時(shí))。

這項(xiàng)研究的想法是利用這些視頻的一部分來訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。換句話說,將每段視頻中記錄的光致發(fā)光強(qiáng)度作為網(wǎng)絡(luò)的輸入,同時(shí)提供兩個(gè)輸出--已完成太陽(yáng)能電池的效率和已制造薄膜的平均厚度。訓(xùn)練完成后,研究人員給該網(wǎng)絡(luò)提供其余視頻中的光致發(fā)光數(shù)據(jù),看它能多準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)相關(guān)效率和薄膜厚度。

研究人員發(fā)現(xiàn),與人類對(duì)特定時(shí)間點(diǎn)的光致發(fā)光數(shù)據(jù)進(jìn)行分析相比,這種人工智能視頻分析所提供的有關(guān)控制薄膜質(zhì)量因素的信息要多得多。特別是,他們能夠根據(jù)所生產(chǎn)薄膜的質(zhì)量,確定薄膜制造過程的哪個(gè)階段應(yīng)該表現(xiàn)出最強(qiáng)烈的光致發(fā)光--這反過來又揭示了在薄膜生產(chǎn)過程中,用于使包晶石結(jié)晶的真空度需要如何升高和降低。

"離工業(yè)化 "更近一步

Paetzold及其同事認(rèn)為,他們的技術(shù)讓社會(huì)離包晶石太陽(yáng)能電池的工業(yè)化 "更近了一步",他們說:"我們只需分析視頻數(shù)據(jù)集,就能推斷出可行的建議,而無需進(jìn)行大量昂貴的試錯(cuò)實(shí)驗(yàn)。

不過,他們也承認(rèn),他們的方法有其局限性。首先,該網(wǎng)絡(luò)無法像預(yù)測(cè)薄膜厚度那樣準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)太陽(yáng)能電池的效率,因?yàn)樵陔姵厣a(chǎn)的后續(xù)步驟中會(huì)產(chǎn)生瑕疵。他們還指出,與任何基于人工智能的分析一樣,他們的方法依賴于大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

另一個(gè)因素是數(shù)據(jù)質(zhì)量。具體來說,他們指出,提高該技術(shù)的空間分辨率--例如,通過掃描電子顯微鏡--可以更好地突出任何特定的晶體缺陷。研究人員表示,這無法在現(xiàn)場(chǎng)完成,但他們相信這不會(huì)成為阻礙。撇開連續(xù)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)步驟的影響不談,他們認(rèn)為 "重要的未觀測(cè)參數(shù)和混雜因素的可能性相當(dāng)?shù)?。



審核編輯:劉清

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