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AI锂电·寿命预测01:迟到的作业,带你硬核跑通全流程AI锂电·寿命预测02:避开开源陷阱,找到你的第一个高质量数据集AI锂电·寿命预测03:为什么JMP和阿伦尼乌斯都搞不定LFP电池?上一回,我们用 JMP 和阿伦尼乌斯模型进行了LFP的寿命预测,结果全部失败。文章发出后,有的同学私信我:“晓风老
这周星球又进来30位新的小伙伴。现在内部技术讨论气氛极其浓烈。从电极到Cell,从设计到工艺,从LFP、NCM到钠电,从电化学到ORT,从DOE到数据分析。一天十几个问题,有的问题范围大到我都差点接不住。到年终都可以做成《2026锂电硬核5000问》了。目前我给所有精华问题及回答都打了标签,方便进星
AI锂电·寿命预测01:迟到的作业,带你硬核跑通全流程AI锂电·寿命预测02:避开开源陷阱,找到你的第一个高质量数据集上回,我们一起找到了用于预测的数据集:2017-05-12_batchdata我们先用常规的寿命预测方法来看看,为什么常规的预测方法失效了。首先,我还是利用h5py对mat进行读取:
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第三卷:乱世枭雄第十二章:华强北的狂欢节—— 产业链底层的“野蛮生长”与国产化突围时间: 2003年 - 2008年地点: 中国 深圳(华强北、宝安、龙华)关键人物: 华强北、联发科(MTK)、王威/王明旺(欣旺达)、贺雪琴(贝特瑞)一、 联发科的“钥匙”与山寨机
上一篇AI锂电·寿命预测01:迟到的作业,带你硬核跑通全流程今天第一个课题就是找一个开源数据库。一个好的数据集就等于成功了一半。我还算有点经验,知道一般ML相关的数据库在kaggle、Github上面比较多。我想起来自己有个注册好几年的kaggle账号,于是我去上面搜了一下。我的目标就是,数据要全,
大家好,我是晓风。原本在 12 月计划中就要跑通的寿命预测(RUL)模型,因为《锂电设计手册》&《锂电工艺手册》的高密度创作,整整推迟了一个月。虽然鸽了很久,但我一直没忘,现在来交作业了。关于锂电池寿命预测,在我的公众号上也分享过几十篇独家的文章,阅读量和转发量都相当高。可见我的粉丝群有很多人都是很
【写在前面】半个月前,有位工程师在我的知识星球里提了一个非常硬核的问题:“极耳变间距到底怎么算?K值怎么定?” 为了回答这个问题,我哪怕工作再忙,也逼着自己利用 4 个周末,把这套被视为设备厂“黑盒”的底层逻辑整理了出来。 这篇文章,原本是写给星球会员的内部进阶内参。但我觉得“模切”是目前行业的通病
微信改版后,如果不“设为星标”,深度长文很容易被折叠或错过。 2026年,我不想发水文,只想发能解决问题的“核弹级”干货。 为了不失联,请大家点击上方“晓风数据锂航” -> 右上角“...” -> 选择“设为星标 ★”。 别让硬核技术被信息洪流淹没。 这一周,很多朋友在后台催更。其实,我原本给自己定
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第三卷:乱世枭雄 (Heroes in Troubled Times)第十一章:硅谷疯人院—— 7000 颗“炸弹”拼出的电动帝国时间: 2004年 - 2008年地点: 美国 加州 圣卡洛斯 (Tesla 早期车间) / 斯坦福大学关键人物: 埃隆·马斯克 (E
现在是 12 月 31 日晚上19:30,家里很静。台灯光照在电子墨水屏上,屏幕显得有点冷。翻开这一年的新闻合辑,那些曾经在群里炸开锅的标题,在这一刻排成了一串冰冷的因果逻辑。到了我这个年纪,看新闻已经不再会热血沸腾或者伤春悲秋,更多的是一种理工科式的习惯——剥开那些耸动的辞藻,去看底下的数据和逻辑
01 写在前面:一个“尴尬”的小插曲发工具之前,先给大家看个乐子。为了把星球里的独家资料(JMP在工业大数据分析中的应用)保护起来,我写了个批量加水印的小工具。代码写完,本地运行完美,打包成 EXE 准备分享给大家时,Windows Defender 给我弹了这个:Trojan:Win32/Bear
本来以为分切做了这么多年,早就有标准答案了,没啥好写的,打算几千字简单带过。结果这周复盘时发现不对劲,这里面的‘工程盲区’太多了。 为了把这些底层逻辑真的捋顺,我硬是磨了整整半个月。这篇应该是目前全网能找到的,把分切讲得最透的一次拆解。(2w字,30张核心图)文中提到的‘双锥角刀具设计’、‘侧压计算
有个星友问我,他现在是一个GWh级的新基地做技术负责人,老板让他出个技术部架构图。他说,研发中心在千里之外的城市,而他需要组建工厂端的设计团队。上面有研发压着,下面有工程进度催着,设备还没调顺,试产任务就下来了。更要命的是,做的还是半固态这种只在PPT上见过的新工艺。他问我:“星主,我是不是得参照大
大家周末好,我是晓风。原本这个周六,我是想发一篇关于数据分析的硬核技术文。但这两天星球里发生的一场“技术接力”,让我改变了主意。这是一场由一个提问引发的深度探讨,过程非常精彩,我想把它记录下来。第一棒:刘同学的困惑故事的开始,是星友刘同学22:00在星球里提的一个问题。他贴出了正负极的材料数据,非常
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第三卷:乱世枭雄 (Heroes in Troubled Times)第十章 (下):燃烧的王座—— 戴尔的“火焰喷射器”与日系帝国的黄昏时间: 2006年 - 2008年地点: 日本 大阪 / 日本 东京 / 韩国 首尔 / 美国关键人物: 戴尔公司高管、索尼电
【写在前面】告诉大家一个好消息。 这部《锂电风云录》刚刚收到了出版社的出版意向。编辑老师评价说:“这是第一部真正从工程师视角还原中国锂电三十年的实录。”说实话,挺惶恐的。本来只是写着玩,现在突然有了“著书立说”的压力。 但在正式出版锁定之前,我还是会在这里,把最原汁原味的故事,第一时间分享给咱们“晓
01 引言:当“大模型”撞上“工业现场”最近翻看 JMP Discovery Summit(JMP全球峰会)的资料,重读了一份乔亨老师关于锂电池工业大数据分析的报告,常读常新。在 AI 和大模型(LLM)不仅席卷互联网,也试图进入制造业的今天,很多工程师却发现:我们建立的模型,预测精度总是不够,而且
文 / 晓风数据锂航前言:从“电子高速公路”到“离子防御堡垒”在完成正极配方设计后,你可能已经习惯了在 NMP 中通过分子量来控制浆料流变。但当你转身面对负极时,你会发现自己进入了一个完全不同的战场。如果说正极设计的核心是“构建高效的导电网络”,那么负极设计的核心就是“维持长期的界面稳定”。正极是在
昨天那篇涂布文章发出去后,增加了不少新关注的朋友。看到大家对技术这么较真,我很欣慰。既然大家想学真东西,我就不想藏着掖着。在实际工作中,比“懂工艺”更难的,是“懂得如何用最少的样本证明工艺有效”。这不仅是技术问题,更是成本问题,是你在老板面前的话语权问题。这篇《JMP 样本大小与功效》是我压箱底的存
第一回:从流场到极片:狭缝挤压涂布的物理本质 在《搅拌篇》中,我们通过 QFD 逻辑和流变学构建了浆料的微观世界。然而,再完美的浆料,如果不能均匀地铺设在集流体上,也只是一桶昂贵的“胶水”。 如果说辊压是电芯性能的“咽喉”,那么涂布(Coating)就是电芯制造的“灵魂”。它的核心挑战在于:如何在高
文 / 晓风数据锂航最近在星球里,我和大家聊到了FMEA的话题。有兄弟在后台问我:“星主,有没有全套的、完美的FMEA模板?最好是那种拿来就能用的,我想把我们厂的隐患全识别出来。”每次听到这种要求,我心情都很复杂。我也年轻过,也曾是一个“理想主义者”。刚工作那会儿,我也觉得FMEA必须事无巨细,恨不
一、 卷首语:为什么要做这份总结?过去20天,我进入了一个近乎“疯狂”的输出状态。很多朋友问我:“晓风,你这些文章每一篇都够我消化一整周,为什么发得这么猛?”其实,在这个卷到极致的行业里,我始终相信“专业主义”是唯一的护城河。我希望这些内容不只是PPT里的理论,而是大家能直接带到产线上去解决问题的工
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第二卷:东瀛破局 (The Rising Sun)第九章 (上):屠夫的刀—— 第一次锂电世界大战与三洋的误判时间: 2000年 - 2001年地点: 日本 大阪 / 韩国 首尔 / 中国 深圳关键人物: 井植敏 (Sanyo/三洋掌门人)、王传福 (BYD)、李
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第二卷:东瀛破局 (The Rising Sun)第九章 (下):复活的石头—— 麻省理工的魔法与钱塘江畔的造车梦时间: 2001年 - 2002年地点: 美国 马萨诸塞州 剑桥 (MIT) / 中国 浙江 杭州关键人物: 蒋业明 (Yet-Ming Chiang
01 引言:面对20个变量,工程师的“恐惧” 😨上周讲完蒙特卡洛,很多球友在后台问:“蒙特卡洛需要公式,但我的产线有 10节烘箱、风速、张力...一共十几个变量。我怎么知道谁是关键?难道要把所有变量都拿来做全因子实验?那得跑几万次,老板会杀了我。”这就是 DOE 的核心痛点:变量太多,实验太贵。今天
文 / 晓风数据锂航前言:从宏观参数到微观建筑在上一篇《手册七》中,我们通过四重博弈(能量、功率、寿命、安全),定下了两款电芯(Energy& Power)的宏观规格书。我们规定了容量要做到 5.8Ah,能量密度要做到 760Wh/L。但图纸上的参数不会自动变成电池。现在,作为总工,你必须带领团队进
大家好。这周星球里陆陆续续来了很多位新朋友。比起人数的增长,这几天在星球里发生的一场“技术拉锯战”,更让我感触良多。起因是一位资深工程师遇到的死局:软包电芯化成,夹具通道一致性极差。最要命的是,老板不批预算修设备,人力也不够,问能不能用“算法补偿”把数据修平?说实话,这种问题在行业里太常见了。设备不
本文原定为付费深度文章(星球会员免费下载),但由于星球近期加入人数过多,触发了系统风控升级,导致目前付费通道暂时关闭维护(预计周三恢复)。为了不耽误大家学习,本期内容破例直接【免费公开】。⚠️ 关于加入星球:想获取本文源文件及工程代码的朋友。请在公众号后台回复关键词“预约”,或直接联系我。系统恢复后
翻看公众号后台,发现了一篇两年前写的关于 JMP 的旧文。当时写得比较随性,后来觉得不够严谨就删了。今天决定重写并重发,是因为环境变了。2023年的时候,我们讨论的是“如何用好 JMP”;到了2025年的今天,随着 JMP 正式退出中国市场,摆在大家面前的变成了一个更现实的问题:当趁手的工具变得难以
前两天在我的知识星球里,有位资深工程师提了一个非常典型的问题(见下图):这是一个非常经典且棘手的制造工程问题:设备能力不足,但资源受限,试图用数据处理(算法)来弥补硬件缺陷。有热心的星友给出了建议:是设备硬件的问题,不该用软件去补偿弥补,而要找主要原因。说的非常对,这是做质量的底线思维,如果MSA有
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第二卷:东瀛破局 (The Rising Sun)第八章 (上):没人要的石头—— 德克萨斯的奥利文与绝缘体的诅咒时间: 1995年 - 1997年地点: 美国 德克萨斯州 奥斯汀 / 德州大学 (UT Austin)关键人物: 约翰·古迪纳夫 (John Goo
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第二卷:东瀛破局 (The Rising Sun)第八章 (下):律师的信函—— 迟到的收割者与带血的金属时间: 1998年 - 1999年地点: 日本 东京 / 美国 华盛顿 / 刚果(金)关键人物: 西美绪 (Yoshio Nishi)、AEA Technol
写在前面:前面几篇讲了设计的一些基础概念。下面开始我们要进入真正的设计了。大家方向盘握好了吗?跟我一起探索吧。第一章:螺蛳壳里的“空间掠夺战” —— 容量与能量密度的定义逻辑1. 战场的边界:被锁死的物理容器锂电设计的原点,往往始于一个残酷的几何学悖论:客户想要的电量是无限的,但物理容器的体积是锁死
01 工程师的“至暗时刻”:试产 🌑做工艺最怕哪一天?试产(Pilot Run)。你在实验室里千辛万苦调出了一组“黄金参数”,剥离力 15N,完美。但一上量产线,你心里就开始发慌。因为你知道:实验室的涂布机是“温室”,量产线的涂布机是“野兽”。烘箱温度会飘(±5℃)泵的转速会抖(±2rpm)当这些“
01 工程师的“鬼打墙”时刻在产线解决良率问题时,你有没有遇到过这种“玄学”时刻:老板嫌极片剥离力(Peel Strength)不够,下死命令让你去调工艺。你拿着 Excel,把过去一个月的数据拉了个趋势线,或者凭借“老师傅”的经验分析发现:SBR/粘结剂含量越高,粘接点越多,剥离力肯定越高。于是你
在锂离子电池的制造全流程中,辊压(Calendering) 工序被公认为决定电芯物理性能的“咽喉”。它不仅是极片制造的最后一道成型工序,更是决定能量密度、功率性能及循环寿命的关键一环。然而,在实际生产现场,“极片厚度不均”始终是困扰工艺与品质工程师的顽疾。这不仅仅是简单的尺寸超差(Out of To
00 写在前面马上天冷了,相信不少开电车的朋友心态崩了。平时能跑 400 公里,现在 300 公里不到就亮红灯;手机拿出来扫个码,直接冻关机;最惨的是外卖小哥,跑两单就得换电,手冻僵了,电也没了。大家都在骂:是不是厂家虚标?是不是电池坏了?尤其是骑两轮电动车的朋友,最近更是难受。新国标卡死了 25k
【开篇语】“离开成本谈性能是耍流氓,离开工艺谈设计是纸上谈兵。”昨天在星球里看到这位朋友的提问(见上图),说实话,看到“分享给员工学习”这几个字时,我感到既荣幸又有些压力。这位星友提出的两点:“旗舰电芯对标”和“1GWh成本测算”,恰恰击中了锂电制造最核心的命门:一个是技术(性能),一个成本。既然是
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第二卷:东瀛破局 (The Rising Sun)第七章 (上):手搓的奇迹:把机器拆成“人”的疯狂赌局—— 2000万的生产线与200块的夹具时间: 1995年 - 1998年地点: 中国 深圳 布吉 / 广东 东莞关键人物: 王传福 (Wang Chuanfu
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第二卷:东瀛破局 (The Rising Sun)第七章 (下):100万美元买张“废纸”?ATL与贝尔实验室的生死对决—— 贝尔实验室的“坑”与通宵的配方时间: 1999年 - 2000年地点: 中国 香港 / 广东 东莞 白马区关键人物: 曾毓群 (Robin
兄弟们,为了治好拖延症,也为了让大家不错过干货,我给公众号定了个“魔鬼排期”。以后大家可以掐点来蹲:🔥 周一 | 工艺实战: 专治涂布/辊压/电芯的“疑难杂症”,带着 FMEA 上班。(救火专用)📊 周二 | 数据黑带: JMP/Python 实战技巧,拒绝拍脑袋。(提效专用)🧠 周三 | 硬核设计
(01 一句迟到了三年的“对不起”)熟悉我的老粉都知道,我的 ID 叫 晓风数据锂航。但这三年下来,我发了无数篇涂布、辊压、电芯设计的文章,却唯独把 “数据” 这两个字给冷落了。经常有兄弟在后台调侃:“老晓,你这有点文不对题啊,一直发锂电工艺,说好的大数据分析师呢?”说实话,每次看到这种留言,我都挺
文 / 晓风数据锂航写在前面的话:锂离子电池的研发,是一个从宏观目标到微观配方的精密系统工程。一个成熟的设计流程,通常始于需求目标的定义,终于材料体系与工艺的实现。为了让大家对这个复杂的工程有更直观的认识,我们的系列文章决定打破常规,先不讲枯燥的定义和体系,而是直接切入一个最惊心动魄、也是最考验工程
在锂电池的设计(Cell Design)中,“克容量”是最基础的输入参数。但很多初级工程师容易在这里犯“教条主义”错误,直接把材料规格书(SPEC)上的数字填进Excel表。但我要告诉大家的是:设计表里的克容量,和规格书里的克容量,根本不是同一个概念。1. 什么是“设计克容量”?当我们谈论电池设计中
【导语】前两天发的《“饿死”的电池如何“唤醒”》没想到引起了这么大的共鸣,短短三天就有4万多位朋友阅读。看来大家家里“趴窝”的电子产品确实不少!“饿死”的电池如何“唤醒”?覆盖电动车、手机、耳机的“急救”手册后台私信都要炸了,除了电动车和手机,大家问得最多的就是:“老师,我几千块的无人机电池饿死了咋
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第二卷:东瀛破局 (The Rising Sun)第六章 (下):硅谷的蝴蝶与首尔的野狼—— Windows 95 引发的能源饥渴与“周末工程师”时间: 1995年 - 1998年地点: 美国 硅谷 / 韩国 首尔 / 日本 大阪关键人物: 比尔·盖茨 (背景)、
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第二卷:东瀛破局 (The Rising Sun)(1992 - 2000)“如果说索尼发明了锂电池,那么是我们教会了世界如何制造它。” —— 后来的一位日本电池产业巨头第六章 (上):大阪的震动—— 被拆解的神迹与无法复制的黑色粉末时间: 1992年地点: 日本
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第一卷:盗火者 (The Prometheus)第五章 (上):最后一道防线—— 1989年的死刑判决与两片救命的金属时间: 1989年 夏 - 1990年地点: 日本 东京品川 / 索尼总部关键人物: 西美绪 (Yoshio Nishi)、索尼董事会一、来自大洋
《锂电风云录:从微观世界到能源帝国》第一卷:盗火者 (The Prometheus)第五章 (下):黎明时刻—— 1991年的情人节与被改变的世界时间: 1990年 - 1991年地点: 日本 东京 / 全球市场关键人物: 西美绪 (Yoshio Nishi)、索尼Handycam团队、井深大五、沉
打开现在的汽车新闻,你是否有一种错觉:锂电池似乎一夜之间就“过气”了,取而代之的是传说中的“固态电池”。仿佛只要车企开发布会,不提一句“固态”,这车就卖不出去似的。“续航轻松突破1000公里!”“不起火、不爆炸,绝对安全!”“行业首个量产上车!”然而,在这场集体亢奋的营销狂欢背后,现实却充满了“罗生