kth.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Analysis of a shape morphing structural battery: manufacturing, analytical modeling and numerical simulation
KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Engineering Mechanics, Vehicle Engineering and Solid Mechanics, Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik.
2023 (English)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesisAlternative title
Analys av formförändrande strukturellt batteri: tillverkning, modellering och numerisk simulering (Swedish)
Abstract [en]

A reduction in the global use of fossil fuels is necessary when striving for a more sustainable future. One key strategy in the transition from fossil fuels is electrification. This strategy is particularly prominent within the transport sector, where more efficient ways to store electric energy are being pursued. Structural battery composites represent a promising technology. Being based on multifunctional composite materials that can carry mechanical loads and store electrical energy at the same time, they provide a ‘mass-less’ energy storage.

This work aims to develop a shape morphing structural battery capable of bending upwards and downwards in a cantilever setup. The structural battery is made from several constituents. Two outer layers of carbon fibers act as negative electrodes and a middle layer of aluminium foil coated with NMC622 on both sides acts as the positive electrodes. Additionally, a glass veil layer and a ceramic separator separate the positive and negative electrodes. A structural battery electrolyte is used to embed the laminate in order to provide load transfer and ion transfer. From this setup, it is possible to control the lithiation/delithiation of each carbon fiber layer independently and thereby bend the laminate in the desired direction. Subsequently, the system is modeled both analytically using Matlab and numerically using Comsol Multiphysics 6.1. 

From the models it is found that the system is in theory capable of large deformations, showing promising results. However, the experimental laminates show low capacity upon cycling which would cause near to zero deformations. The poor performance of the system could be linked to incompatibility between the structural battery electrolyte and the NMC622.

Abstract [sv]

En minskning av den globala användningen av fossila bränslen är nödvändig i strävan efter en mer hållbar framtid. En nyckelstrategi i övergången från fossila bränslen är elektrifiering. Denna strategi är särskilt framträdande inom transportsektorn, där effektivare sätt att lagra elektrisk energi eftersträvas. Strukturella batterikompositer representerar en lovande teknik. Genom att vara baserade på multifunktionella kompositmaterial som har förmåga att bära mekaniska belastningar och lagra elektrisk energi samtidigt, ger de en "masslös" energilagring.

Detta arbete syftar till att utveckla ett formförändrande strukturellt batteri som kan böjas uppåt och nedåt i en fribärande uppsättning. Det strukturella batteriet är tillverkat av flera beståndsdelar. Två yttre lager av kolfibrer fungerar som negativa elektroder och ett mellanlager av aluminiumfolie belagd med NMC622 på båda sidor fungerar som positiva elektroder. Dessutom separerar ett glasfiberlager och en keramisk separator de positiva och negativa elektroderna. En strukturell batterielektrolyt används för att bädda in laminatet för att ge lastöverföring och jonöverföring. Från denna uppsättning är det möjligt att kontrollera lithieringen/delithieringen av varje kolfiberlager oberoende och därigenom böja laminatet i önskad riktning. Därefter modelleras systemet både analytiskt med Matlab och numeriskt med Comsol Multiphysics 6.1.

Från modellerna visar det sig att systemet i teorin är kapabelt till stora deformationer, vilket visar lovande resultat. De experimentella laminaten visar emellertid låg kapacitet vid cykling, vilket skulle orsaka nästan inga deformationer. Systemets dåliga prestanda kan vara kopplat till inkompatibilitet mellan den strukturella batterielektrolyten och NMC622.

Place, publisher, year, edition, pages
2023.
Series
TRITA-SCI-GRU ; 2023:263
National Category
Aerospace Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-340464OAI: oai:DiVA.org:kth-340464DiVA, id: diva2:1817060
Subject / course
Lightweight Structures
Educational program
Master of Science - Aerospace Engineering
Supervisors
Examiners
Available from: 2023-12-05 Created: 2023-12-05 Last updated: 2023-12-05Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(3694 kB)274 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3694 kBChecksum SHA-512
4f3d62a551d23b74055a2e44768a19f3818842a13e3a74abdb98ff70903f0d3e9196946d0930a080903234fbe247e84a0e669b129fc1ce3ec6114384e16e7947
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik
Aerospace Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 274 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 374 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf