2College of Education, Department of Physics, University of Al-Hamdaniya, Nineveh, Iraq
3Department of Laser and Spectroscopy, Laser and Photonics Center, University of Al-Hamdaniya, Nineveh, Iraq
Effect of Silver Nanoparticles on Solar Cell Efficiency: Size and Optical Characteristics via Pulsed-Laser Ablation in Liquids and Laser Energies
441–454 (2026)
Індекси PACS: 68.37.Lp, 72.40.+w, 73.20.Mg, 78.40.-q, 78.55.-m, 81.16.Mk, 88.40.jp
Одержано 17 грудня 2024 р.; після доопрацювання — 17 лютого 2025 р.
Різні застосування використовують наночастинки срібла (Ag-НЧ) завдяки їхній хемічній стійкості, високому вбирання світла та чудовій провідності. Це дослідження демонструє, що імпульсна лазерна абляція з різною енергією у різних рідинах може утворювати Ag-НЧ. Було досліджено вплив Ag-НЧ на ефективність сонячних елементів. Розміри, форми та спектри вбирання наноколоїдів було виміряно за допомогою спектроскопії ультрафіолетового-видимого випромінення, фотолюмінесценції та просвітлювальної електронної мікроскопії. Розподіл і середній діяметер досліджували за допомогою інструментів зображення-java. Результати показали, що найліпше охарактеризовані Ag-НЧ було одержано шляхом поєднання частоти повторення імпульсів у 1 Гц з розчином ацетону та лазерної енергії у 1000 мДж. Ці Ag-НЧ продемонстрували найбільш однорідну форму, найменшу дисперсію розмірів у 10–40 нм і найкоротший середній діяметер у 21,56 нм. Результати експерименту з осадження Ag-НЧ на сонячному елементі показали 20% поліпшення ефективности трансформування елемента.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: сонячний елемент, наночастинки срібла, колоїди, лазерна абляція, плазмонний резонанс
ЛІТЕРАТУРА
- S. Pillai and M. A. Green, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 94: 1481 (2010); https://doi.org/10.1016/j.solmat.2010.02.046
- Ji Hwang Lee, Jong Hwan Park, Jong Soo Kim, Dong Yun Lee, and Kilwon Cho, Org. Electron., 10, Iss. 3: 416 (2009); https://doi.org/10.1016/j.orgel.2009.01.004
- Anamika Tewatia, Sarika Pal, and Narendra Pal, Mater. Today Proc., 5, Iss. 14, Pt. 2: 28384 (2018); https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.123
- S. Venugopal Rao, G. Krishna Podagatlapalli, and Syed Hamad, J. Nanosci. Nanotechnol., 14, No. 2: 1364 (2014); https://doi.org/10.1166/jnn.2014.9138
- Sri Priya Sundararajan, Nathaniel K. Grady, Nikolay Mirin, and Naomi J. Halas, Nano Lett., 8: 624 (2008); https://doi.org/10.1021/nl073030
- Jinna He, Chunzhen Fan, Junqiao Wang, Yongguang Cheng, Pei Ding, and Erjun Liang, Adv. Optoelectron, 2012: 592754 (2012); https://doi.org/10.1155/2012/592754
- Ulrich W. Paetzold, Etienne Moulin, Bart E. Pieters, Uwe Rau, and Reinhard Carius, J. Photonics Energy, 2: 027002 (2012); https://doi.org/10.1117/1.JPE.2.027002
- Keisuke Nakayama, Katsuaki Tanabe, Harry A. Atwater, Nanoscale Photonic Cell Technol. Photovoltaics, 7047: 704708 (2008); https://doi.org/10.1117/12.795469
- Mohammed Al-Azawi, Noriah Bidin, Abdulrahman Ali, Khaleel Hassoon, and Mundzir Abdullah, Mod. Appl. Sci., 9: 20 (2015); https://doi.org/10.5539/mas.v9n6p20
- A. K. Ali and D. N. Raouf, Eng. & Tech. Journal, 29: 15 (2011); https://pdfs.semanticscholar.org/0680/4631d9fc005d452eeea4aa1319053044ebdf.pdf
- Hua-Min Li, Gang Zhang, Cheng Yang, Dae-Yeong Lee, Yeong-Dae Lim, Tian-Zi Shen, Won Jong Yoo, Young Jun Park, Hyunjin Kim, Seung Nam Cha, and Jong Min Kim, J. Appl. Phys., 109, Iss. 9: 093516 (2011); https://doi.org/10.1063/1.3587165
- Hitomi Muto, Ken Miyajima, and Fumitaka Mafuné, J. Phys. Chem. C, 112, Iss. 15: 5810 (2008); https://doi.org/10.1021/jp711353m
- Paolo Prosposito, Federico Mochi, Erica Ciotta, Mauro Casalboni, Fabio De Matteis, Iole Venditti, Laura Fontana, Giovanna Testa, and Ilaria Fratoddi, Beilstein J. Nanotechnol., 7, 1654 (2016); https://doi.org/10.3762/bjnano.7.157
- Siddhant Jain and Mohan Singh Mehata, Sci. Rep., 7: Article No. 15836 (2017); https://doi.org/10.1038/s41598-017-15724-8
- Pragyan Roy, Bhagyalaxmi Das, Abhipsa Mohanty and Sujata Mohapatra, Appl. Nanosci., 7: 843 (2017); https://doi.org/10.1007/s13204-017-0621-8
- Koppole Kamakshi, J. P. B. Silva, K. C. Sekhar, Gregory Marslin, J. Agostinho Moreira, O. Conde, A. Almeida, M. Pereira, and M. J. M. Gomes, Appl. Phys. B: Lasers Opt., 122: Article No. 123 (2016); https://doi.org/10.1007/s00340-016-6385-0
- A. Serra, M. F. Cerqueira, D. P. Ferreira, and J. P. Borges, Nanotechnology, 20, No. 16: 165501 (2009); https://doi.org/10.1088/0957-4484/20/16/165501
- Koppole Kamakshi, J. P. B. Silva, K. C. Sekhar, J. Agostinho Moreira, A. Almeida, M. Pereira and M. J. M. Gomes, Plasmonics, 13: 1235 (2018); https://doi.org/10.1007/s11468-017-0625-y
- Koppole Kamakshi, K. C. Sekhar, A. Almeida, J. Agostinho Moreira, and M. J. M. Gomes, J. Opt., 16, No. 5: 055002 (2014); https://doi.org/10.1088/2040-8978/16/5/055002
- R. N. Bhargava, D. Gallagher, X. Hong, and A. Nurmikko, Phys. Rev. Lett., 72, No. 3: 416 (1994); https://doi.10.1103/PhysRevLett.72.416
- A. I. Dikusar, P. G. Globa, S. S. Belevskii and S. P. Sidel’nikova, Surf. Eng. and App. Elec., 45, No. 3: 171 (2009); https://doi.10.3103/S1068375509030016
- Smita Gohil, Ramesh Chandra, Bhagyashree Chalke, Sangita Bose, and Pushan Ayyub, Journ. of Nano. and Nanotec., 7, No. 2: 641 (2007); https://doi.10.1166/jnn.2007.121
- Sharad Kamble, Kaveri Bhosale, Mahesh Mohite, and Swapnali Navale, Int. J. of Adv. Res. in Sci., Comm. and Tech., 3, Iss. 7: 121 (2015); https://doi.10.48175/ijarsct-9485
- Etsuko Sugawara and Hiroshi Nikaido, Anti. Agents and Chemo, 58, Iss. 12: 7250 (2014); https://doi.10.1128/AAC.03728-14
- Raad S. Sabry, Asaad M. Abbas, Firas S. Mohammed, and Wisam J. Aziz, Jour. of Mat. Sci.: Mater. in Elect., 27, Iss. 4: 3170 (2016); https://doi.10.1007/s10854-015-4141-6
- R. Fabbro, J. Fournier, P. Ballard, D. Devaux, and J. Virmont, J. Appl. Phys., 68: 775 (1990); https://doi.org/10.1063/1.346783
- R. M. Tilaki, A. Irajizad, and S. M. Mahdavi, Appl. Phys. A, 84: 215 (2006); https://doi.org/10.1007/s00339-006-3604-2
- Young Hwan Kim, Don Keun Lee, and Young Soo Kang, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp., 257–258: 273 (2005); https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2004.07.035
- Young Hwan Kim, Don Keun Lee, and Young Soo Kang, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp., 257–258: 273 (2005); https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2004.07.035
- A. Pyatenko, K. Shimokawa, M. Yamaguchi, O. Nishimura, and M. Suzuki, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process., 79: 803 (2004); https://doi.org/10.1007/s00339-004-2841-5
- R. Das, S. S. Nath, D. Chakdar, G. Gope, and R. Bhattacharjee, J. Exp. Nanosci., 5: 357 (2010); https://doi.org/10.1080/17458080903583915
- Myungjoon Kim, Saho Osone, Taesung Kim, Hidenori Higashi, and Takafumi Seto, KONA Powder Part. J., 34: 80 (2017); https://doi.org/10.14356/kona.2017009
- D. Ievlev, I. Rabin, W. Schulze, and G. Ertl, Chem. Phys. Lett., 328: 142 (2000); https://doi.org/10.1016/S0009-2614(00)00858-7
- M. A. Garcia, J. Phys. D: Appl. Phys., 44: 283001 (2011); https://doi.org/10.1088/0022-3727/44/28/283001