Підвищення ефективності сонячних елементів з використанням нанотехнологій

dc.contributor.authorТатуєва, Є. О.
dc.contributor.authorЛінчевський, І. В.
dc.date.accessioned2026-05-12T08:47:48Z
dc.date.available2026-05-12T08:47:48Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractОдним із перспективних напрямів підвищення ефективності сонячних елементів є використання нанофотонних структур, зокрема плазмонних наночастинок. Проведений аналіз наукових джерел показує, що застосування плазмонних покриттів у фотовольтаїчних пристроях дозволяє зменшити відбиття світла від поверхні, збільшити кути розсіювання та, відповідно, підвищити ефективну довжину оптичного шляху фотонів у фотоактивному шарі. Локалізовані плазмонні резонанси сприяють значному підсиленню електромагнітного поля поблизу наночастинок, що підвищує ймовірність поглинання випромінювання. У практичній частині роботи було виміряно вольт-амперні характеристики сонячного елемента за контрольованих умов. Представлено експериментальні залежності для зразка без плазмонних наночастинок срібла (AgNPs) та з їх використанням. Побудовано розрахункові графіки залежності потужності від напруги. Показано, що застосування наночастинок срібла призводить до зростання максимальної вихідної потужності сонячного елемента приблизно на 65%.
dc.description.abstractotherOne of the promising approaches to improving the efficiency of solar cells is the use of nanophotonic structures, particularly plasmonic nanoparticles. A review of the scientific literature shows that plasmonic coatings in photovoltaic devices can reduce surface reflection, increase light scattering angles, and thereby enhance the effective optical path length of photons in the photoactive layer. Localized surface plasmon resonances generate strong electromagnetic fields near nanoparticles, increasing the probability of light absorption. In the experimental part of this work, the current–voltage (I–V) characteristics of a solar cell were measured. Experimental results are presented for both a reference solar cell without silver nanoparticles (AgNPs) and a modified cell incorporating AgNPs. Calculated power–voltage characteristics were obtained. It is shown that the incorporation of silver nanoparticles leads to an increase in the maximum output power of the solar cell by approximately 65%. Keywords: plasmonic nanoparticles, photovoltaic solar cells, localized surface plasmon resonance (LSPR), light scattering, photocurrent enhancement, nanophotonics, silver nanoparticles (AgNPs), metasurfaces
dc.format.pagerangeС. 292-295
dc.identifier.citationТатуєва, Є. О. Підвищення ефективності сонячних елементів з використанням нанотехнологій / Татуєва Є. О., Лінчевський І. В. // Історія розвитку науки, техніки та освіти : збірник матеріалів XXIV Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти», присвяченої 30-му ювілею заснування фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, [Київ], 23 квітня 2026 р. / КПІ ім. Ігоря Сікорського. - Київ, 2026. - С. 292-295. - Бібілогр.: 2 назви.
dc.identifier.orcid0000-0002-2896-9580
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/80785
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofІсторія розвитку науки, техніки та освіти : збірник матеріалів XXIV Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції, присвяченої 30-му ювілею заснування фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, 23 квітня 2026 р., м. Київ
dc.subjectплазмонні наночастинки
dc.subjectсонячні елементи
dc.subjectлокалізований поверхневий плазмонний резонанс
dc.subjectсвітлорозсіяння
dc.subjectфотострум
dc.subjectнанофотоніка
dc.subjectAgNPs
dc.subjectметаповерхні
dc.subjectplasmonic nanoparticles
dc.subjectphotovoltaic solar cells
dc.subjectlocalized surface plasmon resonance (LSPR)
dc.subjectlight scattering
dc.subjectphotocurrent enhancement
dc.subjectnanophotonics
dc.subjectsilver nanoparticles (AgNPs)
dc.subjectmetasurfaces
dc.titleПідвищення ефективності сонячних елементів з використанням нанотехнологій
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
IRNTO_2026_292-295.pdf
Розмір:
695.8 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: