رزومه
QR


فرشاد بوربور اژدری

فرشاد بوربور اژدری

استادیار

دانشکده: دانشکده شیمی

گروه: شیمی فیزیک

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی

سال تولد: ۱۳۶۸

رزومه
QR
فرشاد بوربور اژدری

استادیار فرشاد بوربور اژدری

دانشکده: دانشکده شیمی - گروه: شیمی فیزیک مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی | سال تولد: ۱۳۶۸ |

 

  • Our research group's research activities focus on developing Carbon-based Materials, Nano Materials, Ionic Liquids, Conductive Polymers, Metal-Organic Frameworks (MOFs), Mxene (2D materials), and their use in various applications such as batteries, supercapacitors, and similar activities.
  • All the students interested in working with our group on developing Li-ion Batteries, Li-air Batteries (LIBs), Li-CO2 Batteries, and Lithium-Sulfur (Li-S Batteries) do your research we sincerely welcome.

 

  • فعالیت های پژوهشی گروه تحقیقاتی ما، به صورت متمرکز، بر روی توسعه مواد کربنی (Carbon-based Materials)، نانومواد (Nano Materials)، مایعات یونی (Ionic Liquids)، پلیمرهای هادی (Conductive Polymers)، مواد آلی-چارچوب فلزی (Metal Organic Frameworks)، مواد دو بعدی Mxene و به کار گیری آنها در کاربردهای مختلف از جمله باتری ها (Batteries)، ابرخازن ها (Supercapacitors) و فعالیت های مشابه است.

 

  • از همه دانشجویانی که تمایل دارند که با گروه ما بر روی توسعه باتری های لیتویم-یون (Li-ion Batteries)، لیتویم-هوا (Li-air Batteries)، لیتیوم-کربن دی اکسید (Li-CO2 Batteries) و لیتیوم-سولفور (Li-S Batteries) تحقیق و پژوهش کنند، صمیمانه استقبال می کنیم. 

 

 

 

My affiliation

Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Kashan, Kashan, Iran

نمایش بیشتر

investigating MCM-41/metal-organic framework nanocomposites as silicon-containing electrodes for supercapacitor

نویسندگانFarshad BoorboorAjdari, Mohammad Izadpanah Ostad, Mahdi Niknam Shahrak, Mahshid Ershadi, Shaghayegh Sadeghi Malek, Fatemeh Ghasemi, Yalda Zolfaghari, Seeram Ramakrishna
نشریهSurfaces and Interfaces
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار2022-02-12
رتبه نشریهISI
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایالات متحدهٔ امریکا

چکیده مقاله

For both batteries and supercapacitors, developing electrodes based on Silicon is of enormous interest. The purpose of this study was to prepare two nanocomposites, MZ8 (MCM-41/ZIF-8) and MU66 (MCM-41/UiO-66), that have been specifically designed to function as electrode materials. The cyclic voltammograms showed enlarged potential window and galvanostatic charge-discharge by confirming the samples' successful synthesis process and morphological structure via XRD, FT-IR, TGA, BET, TEM, and FESEM plots gave excellent specific capacitance.

MU66 with spherical morphology and average particle size around 50 nm creates more appropriate pores, and more accessible pathways showed higher capacitance (992 F g  1 @ 0.5 Ag−1), while MZ8 (351 F g  1 @ 0.5 Ag−1) with hexagonal morphology and average particle size around 350 nm stands more durable (100%) after 4000 cycles. MZ8 displayed an EDLC with semi-rectangular CV and symmetric charge-discharge graphs, while MU66 showed inflation at lower sweep rates and lowered current densities, representing a hybrid charge mechanism. Based on the EIS test, MZ8 showed lower charge resistance and was more conducive to taking the barriers of the low capacitance of Si-based electrodes. We believe that the fabrication of Si-containing materials into MOFs can protect Si from swelling-shrinking and maintain close contact between Si and electrolyte to use both merits of MOF structures and Si capacity.

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله


لینک دانلود فایل