E. Zalnezhad
한양대학교 신소재공학부 · 공학
E. Zalnezhad 교수의 연구실은 주로 니켈- cobalt 산화물, 황화물, 수화물 등 고성능 산화물 기반 나노소재를 활용한 에너지 저장 소자 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 니켈 폼 기반의 비바인더 전극을 설계하여 초평탄성 슈퍼커패시터의 높은 안정성과 전기화학적 성능을 확보하고자 하며, 다양한 나노조직(나노튜브, 나노시트, 다공성 구조 등)을 제어적으로 합성하는 데에 전문성을 기르고 있습니다. 연구는 전기화학적 방법과 열처리 공정을 융합하여 고성능 전극 재료의 설계 원리를 규명하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Metallic materials are extensively used in engineering structures and fatigue failure is one of the most common failure modes of metal structures. Fatigue phenomena occur when a material is subjected to fluctuating stresses and strains, which lead to failure due to damage accumulation. Different methods, including the Palmgren-Miner linear damage rule- (LDR-) based, multiaxial and variable amplitude loading, stochastic-based, energy-based, and continuum damage mechanics methods, forecast fatigue
In this study, we synthesized binder-free NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>@NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub> nanostructured materials on nickel foam (NF) by combined hydrothermal and cyclic voltammetry deposition techniques followed by calcination at 350 °C to attain high-performance supercapacitors. The hierarchical porous NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>@NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub> structure, facilitating faster mass transport, exhibited good cycling stability of 83.6% after 5000 cycles and outstandin
In this work, nickel cobaltite (NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) nanosheets with a porous structure were fabricated on nickel foam as a working electrode for supercapacitor applications. The nanosheets were fabricated by electrochemical deposition of nickel-cobalt hydroxide on the nickel foam substrate at ambient temperature in a three-electrode cell followed by annealing at 300 °C to transform the coating into a porous NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub> nanosheet. Field emission scanning electron micr