<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-15975</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМОННЫХ НАНОЧАСТИЦ И ПЛЕНОК ЗОЛОТА НА СПЕКТРЫ ПРОПУСКАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК СУБОКСИДА КРЕМНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Замчий</surname>
              <given-names>А.О.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Zamchiy</surname>
              <given-names>A.O.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>zamchiy_88@bk.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff31a3901e"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Старинский</surname>
              <given-names>С.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Starinskiy</surname>
              <given-names>S.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>starikhbz@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff31a3901e"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Сафонов</surname>
              <given-names>А.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Safonov</surname>
              <given-names>A.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>safonov@itp.nsc.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff31a3901e"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Буйко</surname>
              <given-names>М.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Buyko</surname>
              <given-names>M.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>maxim201118@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd82ceca8"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Баранов</surname>
              <given-names>Е.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Baranov</surname>
              <given-names>E.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>itpbaranov@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff31a3901e"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff31a3901e">
        <institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук</institution>
        <institution xml:lang="en">Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences</institution>
      </aff>
      <aff id="affd82ceca8">
        <institution xml:lang="ru">ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "National Research Novosibirsk State University"</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-06-12">
        <day>12</day>
        <month>06</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>1701</fpage>
      <lpage>1701</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=15975</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Плазмонные наночастицы получили широкое распространение в качестве возможного решения для повышения эффективности солнечных элементов и остаются актуальными в данное время. В настоящей работе были получены спектры пропускания образцов вида фотостекло пленка (a-SiOx:H) пленка золота и кварц наночастицы золота – пленка (a-SiOx:H). Для синтеза тонких пленок a-SiOx:H использовался метод газоструйного химического осаждения с активацией электронно-пучковой плазмой. Массовая толщина пленки золота, полученной методом термовакуумного напыления, составила 10 нм. Пропускание данной пленки показало сильное рассеяние света относительно пленки субоксида кремния. Средний размер наночастиц золота, полученных магнетронным распылением золота отжигом в вакууме при 600оС, составил 80 нм. Покрытие таких частиц пленкой субоксида кремния привело к смещению плазмонного резонанса с 550 нм на 700 нм.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Plasmonic nanoparticles are widely used as a possible solution to improve the efficiency of solar cells. In the present work were obtained transmission spectra of “photoglass film (a-SiOx:H) gold film” sample and “quartz gold nanoparticles film (a-SiOx: H)” sample. Gas-jet electron beam plasma chemical vapor deposition method was used for the synthesis of a-SiOx:H thin films. The mass thickness of the gold film obtained by thermal vacuum deposition was 10 nm. The transmittance of the gold film showed a strong light scattering as compared with silicon suboxide film. The average size of the gold nanoparticles, obtained by magnetron sputtering and annealing at 600°C in vacuum, was 80 nm. Plasmon particles are coated with silicon suboxide film led to a shift of the plasmon resonance from 550 nm to 700 nm.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>наночастицы золота</kwd>
        <kwd>плазмонный резонанс</kwd>
        <kwd>тонкие пленки субоксида кремния</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>gold nanoparticles</kwd>
        <kwd>plasmon resonance</kwd>
        <kwd>thin films of silicon suboxide</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Баранов Е.А., Горбань Р.А., Карстен В.М., Хмель С.Я. Плазменный электронный источник // Патент России на полезную модель RUS 123619 13.07.2012.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Баранов Е.А. Синтез ориентированных массивов "микроканатов" из нанопроволок окиси кремния методом газоструйного химического осаждения с активацией электронно-пучковой плазмой / Замчий А.О., Хмель С.Я. // Письма в Журнал технической физики. — 2013. — Т. 39. № 22. — С. 88-94.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Ребров А.К. Синтез серебряных наночастиц газоструйным методом / Андреев М.Н., Сафонов А.И., Тимошенко Н.И. // Российские нанотехнологии. — 2011. — Т. 6. № 9-10. — С. 85-88.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Сафонов А.И. Осаждение наноструктур оксида цинка во фторполимерную матрицу газоструйным методом / Андреев М.Н., Шишкин А.В. // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 5. — С. 21.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Gaspar D. Influence of the layer thickness in plasmonic gold nanoparticles produced by thermal evaporation / A. C. Pimentel, T. Mateus, J. P. Leitao, J. Soares, B. P. Falcao, A. Araujo, A. Vicente, S. A. Filonovich ,H. Aguas, R. Martins, I. Ferreira // Sci Rep. — 2013. — V. 3, N. 1469. — P. 1-5.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Scapellato G. G. Light absorption and conversion in solar cell based on Si:O alloy / M. Rubino, I. Crupi, S. D. Marco, F. Simone, S. Mirabella // Journal of Applied Physics. — 2013. — V. 114. — P. 1-5.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Sharafutdinov R.G. Gas-jet electron beam plasma chemical vapor deposition method for solar cell application / Khmel S.Ya., Shchukin V.G., Ponomarev M.V., Baranov E.A., Volkov A.V., Semenova O.I., Fedina L.I., Dobrovolsky P.P., Kolesov B.A. // Solar Energy Materials &amp; Solar Cells. — 2005. — V. 89. № 2-3. — P. 99-111.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.	Sritharathikhun J. Optimization of an i-a-SiOx:H absorber layer for thin film silicon solar cell applications / S. Inthisang, T. Krajangsang, A. Limmanee, K. Sriprapha // Thin Solid Films. — 2013. — V. 546. — P. 383-386.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
