Вышедшие номера
Вклад селективного рассеяния в увеличение термоэдс нанокристаллических пленок Cr1-xSix
Новиков С.В.1, Бурков А.Т.1,2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: S.Novikov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 11 ноября 2015 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2016 г.

Приведены результаты экспериментального изучения термоэдс и электропроводности аморфных и нанокристаллических пленок системы Cr1-xSix (0.65<x<0.89) при температурах 300-800 K. Показано, что аморфные пленки быстро кристаллизуются при температурах выше 550 K. В ходе кристаллизации пленки переходят в нанокристаллическое состояние. Скорость кристаллизации быстро уменьшается с понижением температуры. Выполнено in situ измерение термоэдс и удельного сопротивления пленки CrSi2 в ходе изотермического отжига при температуре 496 K. Показано, что при кристаллизации появляется дополнительный вклад в термоэдс, связанный с селективным рассеянием носителей заряда на границах нанокристаллов. Работа выполнена при частичной поддержке проектов РФФИ N 14-08-31177 мол_а, 16-38-60084 мол_а_дк и стипендии Президента РФ СП-1795.2015.1.
  1. M.G. Kanatzidis. Chem. Mater. 22, 3, 648 (2010)
  2. S.V. Novikov, A.T. Burkov, J. Schumann. J. Alloys Comp. 557, 239 (2013)
  3. A.T. Burkov, H. Vinzelberg, J. Schumann, T. Nakama, K. Yagasaki. J. Appl. Phys. 95, 12, 7903 (2004)
  4. A.T. Burkov, A. Heinrich, P.P. Konstantinov, T. Nakama, K. Yagasaki. Measurement Sci. Technol. 12, 264 (2001)
  5. К. Судзуки, Х. Фудзимори, К. Хасимото. Аморфные металлы. Металлургия, М. (1987). 328 с
  6. G. Fritsch, W. Dyckhoff, J. Willer, E. Luscher. Z. Phys. B 53, 3, 191, (1983)
  7. N.F. Mott, E.A. Devis. Electronic properties in noncrystalline materials. Oxford (1979) 590 p. [Н.Ф. Мотт, Е.А. Девис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1982) 658 с.]
  8. J. Schumann, C. Gladun, J.-I. Monch. Thin Solid Films. 246, 1--2, 24 (1994)
  9. S.V. Novikov, A.T. Burkov, J. Schumann. J. Electron. Mater. 43, 6, 2420 (2014)
  10. Б.Г. Лившиц, В.С. Крапошин, Я.Л. Линецкий. Физические свойства металлов и сплавов. Металлургия, М. (1980). 320 с
  11. Ф.Дж. Блатт, П.А. Шредер, К.Л. Фойлз, Г.Д. Грей. Термоэлектродвижущая сила металлов / Под ред. Д.К. Белащенко. Металлургия, М. (1980). 248 с
  12. H.J. Kroezen, G. Eising, G. ten Brink, G. Palasantzas, B.J. Kooi, A. Pauza. Appl. Phys. Lett. 100, 094 106 (2012)
  13. V. Bellani, G. Guizzetti, F. Marabelli, A. Piaggi, A. Borghesi, F. Nava, V.N. Antonov, O. Jepsen, O.K. Andersen, V.V. Nemoshkalenko. Phys. Rev. B 46, 9380 (1992)
  14. F. Nava, T. Tien, K.N. Tu. J. Appl. Phys. 57, 2018 (1985)
  15. И.М. Котина, А.М. Данишевский, О.И. Коньков, Е.И. Теруков, Л.М. Тухконен. ФТП 48, 9, 1198 (2014)
  16. C.I. Ukah, R.V. Kruzelecky, D. Racansky, S. Zukotynski, J.M. Perez. J. Non-Cryst. Solids 103, 1, 131 (1988)
  17. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. Мир, М. (1979). Т. 1. 458 с
  18. B. Moyzhes, V. Nemchinsky. Appl. Phys. Lett. 73, 13, 1895 (1998)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.