Kinetische Monte Carlo Methode; Elektrochemische Systeme; Beschleunigungsalgorithmen; Automatisierte Parametrisierung; Festkörperelektrolyte; Hybride organische Bauelemente
TU-Systematik:
TEC 030
Kurzfassung:
In this thesis, we present two distinct methodologies to improve the runtime efficiency of the original kMC algorithm for electrochemical systems. Firstly, we introduce a novel local temporal acceleration scheme to bridge the time scale disparaty between fast charge and mass transport phenomena and slow reaction dynamics. Secondly, we present an innovative and robust data-driven optimization pipeline to automate the parametrization of kMC models.
Übersetzte Kurzfassung:
In dieser Arbeit werden zwei neuartige Methoden vorgestellt, um die Laufzeit von kMC Simulationen für elektrochemische Systeme effizienter zu gestalten. Zunächst wird ein neuartiger lokaler Beschleunigungsalgorithmus eingeführt mit dem Ziel, die Zeitskalendifferenz zwischen schnellen Ladungs-/Massentransport und langsamer Reaktionsdynamik zu reduzieren. In einem zweiten Schritt wird eine innovative und robuste datengestützte Optimierungsstrategie präsentiert, um die Parametrisierung von kMC Modellen zu automatisieren.
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In dieser Arbeit werden zwei neuartige Methoden vorgestellt, um die Laufzeit von kMC Simulationen für elektrochemische Systeme effizienter zu gestalten. Zunächst wird ein neuartiger lokaler Beschleunigungsalgorithmus eingeführt mit dem Ziel, die Zeitskalendifferenz zwischen schnellen Ladungs-/Massentransport und langsamer Reaktionsdynamik zu reduzieren. In einem zweiten Schritt wird eine innovative und robuste datengestützte Optimierungsstrategie präsentiert, um die Parametrisierung von kMC Mode...
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