Semi-Empirical Plasmon Coefficients of Metals for Nanoplasmonics

dc.contributor.authorYuldasheva, N.
dc.contributor.authorNosirov, M.
dc.contributor.authorMatboboeva, S.
dc.contributor.authorGulomov, J.
dc.date.accessioned2022-09-06T06:57:04Z
dc.date.available2022-09-06T06:57:04Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі розглянуто програму для визначення плазмонних параметрів деяких металів методом найменших квадратів на основі експериментальних даних. Отримано аналітичні вирази для дійсної частини діелектричної проникності як функції довжини хвилі падаючого світла. Встановлено, що в усіх металах при довжині хвилі падаючого світла λ > 0,7 мкм можуть утворюватися наноплазмони. Досліджено залежність діелектричної проникності наночастинок Au, Ag, Cu, Al, Ni, Pt, Zn та Ti, які сьогодні використовуються для сонячної енергетики, від довжини хвилі. Також визначено довжини хвиль, які створюють ефект наноплазмоніки. Установлено, що плазмонна довжина хвилі для наночастинок золота, срібла та платини дорівнює 142,9, 79,1 та 163,9 нм відповідно. Серед металевих наночастинок Al має найкоротшу плазмонну довжину хвилі, а Pt має найдовшу довжину хвилі. Металеві наночастинки вводяться в кремнієві сонячні елементи головним чином для зміни фотонів в інфрачервоному спектрі на фотони у видимому діапазоні, оскільки кремній переважно поглинає фотони у видимому діапазоні, але не може поглинати фотони в інфрачервоному діапазоні. Для того, щоб металева наночастинка перетворювала інфрачервоні фотони у видимі фотони, довжина хвилі плазмона повинна бути більшою. Тому вважається, що наночастинка Pt має найкращий плазмонний коефіцієнт для введення в кремнієві сонячні елементи. Дійсна частина діелектричної проникності розподіляється по ряду Тейлора, а невідомі коефіцієнти визначаються методом найменших квадратів. Одним з основних параметрів є незалежна від довжини хвилі частина коефіцієнта діелектричної проникності. Для Au, Ag, Cu, Al, Ni, Pt, Zn і Ti вона дорівнює 8,76, 14,154, 26,95, 4,830, 0,189, 6,72 і 3,688. Тому встановлено, що Pt має найменший коефіцієнт діелектричної проникності, а Al – найбільший. Найменша похибка розрахунку за методом найменших квадратів має місце в Pt, а найбільша – в Al.en_US
dc.description.abstractThe paper considers a program for determining the plasmonic parameters of some metals using the least squares method based on experimental data. Analytical expressions are obtained for the real part of the dielectric function as a function of the wavelength of the incident light. It is found that in all metals at a wavelength of the incident light λ > 0.7 µm, nanoplasmons can be formed. The dependence of the dielectric constants of Au, Ag, Cu, Al, Ni, Pt, Zn, and Ti nanoparticles, which are used for solar energy today, on the wavelength is studied. Also, the wavelengths that create the nanoplasmonics effect are determined. It is found that the plasmonic wavelength for gold, silver and platinum nanoparticles is equal to 142.9 nm, 79.1 nm, and 163.9 nm, respectively. Among metal nanoparticles, Al has the shortest plasmon wavelength and Pt has the longest wavelength. Metal nanoparticles are introduced into silicon-based solar cells mainly to modify photons in the infrared spectrum to photons in the visible range, because silicon mainly absorbs photons in the visible range but cannot absorb photons in the infrared range. In order for a metal nanoparticle to convert infrared photons into visible photons, the plasmon wavelength must be larger. Therefore, Pt nanoparticle is considered to have the best plasmon coefficient for input into silicon solar cells. The real part of the dielectric constant is spread over the Taylor series and the unknown coefficients are determined by the least squares method. One of the main parameters is the wavelength-independent part of the dielectric coefficient. It is equal to 8.76, 14.154, 26.95, 4.830, 0.189, 6.72, and 3.688 for Au, Ag, Cu, Al, Ni, Pt, Zn, and Ti, respectively. Therefore, it is found that Pt has the smallest dielectric coefficient and Al has the largest. The smallest error in the calculation according to the least squares method occurs in Pt and the largest error occurs in Al.en_US
dc.identifier.citationN. Yuldasheva, M. Nosirov, S. Matboboeva, J. Gulomov, J. Nano- Electron. Phys. 14 No 4, 04024 (2022) DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.14(4).04024en_US
dc.identifier.urihttps://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89203
dc.language.isoenen_US
dc.publisherSumy State Universityen_US
dc.rights.uriinc10en_US
dc.subjectметод найменших квадратівen_US
dc.subjectдіелектрична проникністьen_US
dc.subjectнаноплазмонікаen_US
dc.subjectплазмонна частотаen_US
dc.subjectнаночастинкаen_US
dc.subjectleast squares methoden_US
dc.subjectdielectric functionen_US
dc.subjectnanoplasmonicsen_US
dc.subjectplasmonic frequencyen_US
dc.subjectnanoparticleen_US
dc.titleSemi-Empirical Plasmon Coefficients of Metals for Nanoplasmonicsen_US
dc.title.alternativeНапівемпіричні плазмонні коефіцієнти металів для наноплазмонікиen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Yuldasheva_jnep_4_2022.pdf
Size:
205.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.96 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: