RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Оптика и спектроскопия // Архив

Оптика и спектроскопия, 2019, том 126, выпуск 3, страницы 374–382 (Mi os769)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Прикладная оптика

Анализ оптических свойств однородных металлических, окисных наночастиц и двухслойных наночастиц с металлическим ядром и окисной оболочкой с целью эффективного поглощения солнечной радиации

Л. Г. Астафьеваa, В. К. Пустоваловb, В. Фритчеc

a Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск
b Белорусский национальный технический университет
c Институт фотонных технологий (IPHT), Иена, Германия

Аннотация: В последнее время активно изучаются вопросы использования наночастиц для поглощения солнечной радиации и фототермических нанотехнологий. Эффективность применения наночастиц в качестве фототермических агентов для солнечной энергии определяется спектральными оптическими свойствами наночастиц. Выполнено компьютерное моделирование оптических свойств однородных металлических (никелевых, титановых, молибденовых) наночастиц, их окислов и наночастиц, состоящих из металлического ядра и окисной оболочки, с радиусами в диапазоне 50–100 nm в спектральном интервале 200–2500 nm. Исследовано влияние радиусов наночастиц, типов металлов и их окислов на спектральные коэффициенты эффективности поглощения $K_{\operatorname{abs}}$ и рассеяния $K_{\operatorname{sca}}$ излучения наночастицами. Выбор подходящего типа наночастиц для поглощения солнечного излучения был проведен на основе сравнительного анализа зависимостей коэффициентов эффективности поглощения $K_{\operatorname{abs}}$, интенсивности солнечного излучения $I_{S}$ и параметра $P_{1} = K_{\operatorname{abs}}/K_{\operatorname{sca}}$ от длины волны. Сферические двухслойные наночастицы, состоящие из никеля, титана в ядре и окисных оболочек, с радиусами около 75, 100 nm могут быть применены в спектральном интервале 200–2500 nm для эффективного поглощения солнечной радиации. Эти результаты вносят существенный вклад в изучение оптических свойств наночастиц, которые могут быть использованы в системах тепловой энергии.

Поступила в редакцию: 26.03.2018
Исправленный вариант: 26.10.2018
Принята в печать: 06.11.2018

DOI: 10.21883/OS.2019.03.47381.88-18


 Англоязычная версия: Optics and Spectroscopy, 2019, 126:3, 294–302

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024