СИНТЕЗ МЕДЬСОДЕРЖАЩЕГО ФТАЛОЦИАНИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА

Основное содержимое статьи

Мустафаев, М.Н.
Каримов, М.У.
Джалилов, А.Т.

Аннотация

В данной научной работе представлена краткая информация о солнечных панелях, освещен процесс синтеза фталоцианинового пигмента, используемого при изготовлении солнечных элементов, а также его инфракрасный (ИК) спектральный анализ. Образец фталоцианина на основе меди был проанализирован с помощью инфракрасного Фурье-спектрометра (FTIR) PerkinElmer, в результате чего были идентифицированы имеющиеся функциональные группы. Согласно спектральным данным, в образце обнаружены пики, характерные для ароматических колец, карбонильных, гидроксильных, эфирных, нитрильных и металл-кислородных (Cu-O) связей. Полученные результаты подтверждают наличие в образце фитохимического соединения, образующего комплекс с ионами меди. Данный анализ имеет важное значение для глубокого изучения состава солнечных элементов на основе фталоцианина и оценки возможностей повышения их фотоэлектрической эффективности.

Downloads

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Химическая технология и строительство

Как цитировать

Мустафаев, М.-А. Н., Каримов, М. У., & Джалилов, А. Т. (2025). СИНТЕЗ МЕДЬСОДЕРЖАЩЕГО ФТАЛОЦИАНИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА. Цифровые технологии в промышленности, 3(3), 169-172. https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.3.3.2025.15

Список литературы

1. Shukurov, D. Kh., Turaev, Kh. Kh., Kholnazarov, B. A., Kasimov, Sh. A., Jumaeva, Z. E., & Tillayev, Kh. R. (2023). Synthesis of zinc phthalocyanine pigment and its application to new generation solar cells. International Journal of Engineering Trends and Technology, 71(4), 453–461. https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V71I4P238 DOI: https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V71I4P238

2. Богуславский, Е. Г., Прохорова, С. А., & Надолинный, В. А. (2005). Эволюция упорядоченных пленок фталоцианина меди по данным ЭПР. Журнал структурной химии, 46(4), 1055–1063.

3. Diacon, A., Rusen, E., Boscornea, C., Pandele, A. M., & Cincu, C. (2011). New phthalocyanine-fullerene dyads sensitizers for solar cells. UPB Scientific Bulletin, Series B, 73(3), 87–98.

4. Geerts, Y. H., Debever, O., Amato, C., & Sergeyev, S. (2009). Synthesis of mesogenic phthalocyanine-C60 donor-acceptor dyads designed for molecular heterojunction photovoltaic devices. Beilstein Journal of Organic Chemistry, 5(49). https://doi.org/10.3762/bjoc.5.49 DOI: https://doi.org/10.3762/bjoc.5.49

5. Fayziyev, J. B., Djalilov, A. T., & Tillayev, A. T. (2019). Tarkibida metal tutgan yangi ftalosianin pigmentini tadqiq qilish [Study of a new metal-containing phthalocyanine pigment]. [Unpublished/Local source].

6. Исмаилов, Ф. С., и др. (2024). Испытание на прочность бетонных смесей с добавлением суперпластификаторов и базальтовой фибры. Universum: технические науки, 6(10[127]), 15–18.