Вышедшие номера
Энергетический спектр дырок твeрдого раствора Sb2Te2.9Se0.1 по данным явлений переноса
Немов С.А.1,2, Благих Н.М.3, Аллаххах А.А.1, Иванова Л.Д.4, Джафаров М.Б.5, Демченко А.Е.1
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Забайкальский государственный университет, Чита, Россия
3НПО "Поиск", Санкт-Петербург, Россия
4Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия
5Азербайджанский государственный аграрный университет, Ганджа, Азербайджан
Email: nemov_s@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 апреля 2016 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2016 г.

На монокристалле твeрдого раствора p-Sb2Te2.9Se0.1, выращенном методом Чохральского, исследована температурная зависимость коэффициента Холла в диапазоне температур 77-450 K. Полученные по коэффициенту Холла монокристалла Sb2Te2.9Se0.1 в совокупности с данными по эффектам Зеебека, Нернста-Эттингсгаузена и электропроводности проанализированы с учeтом межзонного рассеяния. Из анализа температурных зависимостей четырeх кинетических коэффициентов следует, что при T≤sssim200 K экспериментальные данные качественно и количественно описываются в рамках однозонной модели. При более высоких температурах необходимо учитывать сложное строение валентной зоны и участие в явлениях переноса дополнительных носителей второго сорта (тяжeлых дырок). Показано, что расчeты в двухзонной модели температурных зависимостей коэффициентов Зеебека и Холла согласуются с экспериментальными данными при учeте межзонного рассеяния с использованием следующих параметров: эффективные массы плотности состояний лeгких дырок m*d1~0.5m0 (m0 - масса свободного электрона) и тяжeлых дырок m*d2~1.4m0, энергетический зазор между основным и дополнительным экстремумами валентной зоны Delta Ev~0.14 eV, слабо зависящий от температуры.
  1. Y.L. Chen, J.G. Analytis, J.-H. Chu, Z.K. Liu, S.-K. Mo, X.L. Qi, H.J. Zhang, D.H. Lu, X. Dai, Z. Fang, I.R.Zhang, S.C. Fisher, Z. Hussian, Z.-X. Shen. Science 178, 5937 (2009)
  2. H. Zhang, С.-Х. Liu, X.-L. Qi, X. Dai, Z. Fang, S.-C. Zhang. Nature Phys. 5, 438 (2009)
  3. С.B. Еремеев, Ю.M. Коротеев, Е.B. Чулков. Письма в ЖЭТФ 91, 8, 419 (2010)
  4. K. Kuroda, M. Arita, K. Miyamoto, M. Ye, J. Jiang, A. Kimura, E.E. Krasovskii, E.V. Chylkov, H. Iwasawa, T. Okuda, K. Shimada, Y. Ueda, H. Namatame, M. Taniguchi. Phys. Rev. Lett. 105, 7, 076802 (2010)
  5. M. Wuttig, M. Yamada. Nature Mater. 6, 824 (2007)
  6. C. Peng, Z.T. Song, F. Rao, L.C. Wu, M. Zhu, H. Song, B. Liu, X. Zhou, D. Yao, P. Yang, J. Chu. Appl. Phys. Lett., 99, 4, 043105 (2011)
  7. G. Leimkuhler, I. Kerkamm, R. Reineke-Koch. J. Electrochem. Soc. 149, 474 (2002)
  8. Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3. Наука, М. (1972). 320 с
  9. G.J. Snyder, E.S. Tobere. Nature Mater. 7, 105 (2008)
  10. L.M. Goncalve, P. Alpuim, A.G. Rolo, G.H. Correia. Thin Solid Films 519, 4152 (2011)
  11. T.Liu, H. Deng, H. Cao, W. Zhou, J. Zhang. J. Liu, P. Yang, J. Chu. J. Cryst. Growth 416, 15, 78 (2015)
  12. Т.Е. Свечникова, Л.Е. Шелимова, П.П. Константинов, М.А. Кретова, Е.С. Авилов, В.С. Земсков, Х. Штиве, А. Зубер, Е. Мюллер. Неорган. материалы 41, 10, 1186 (2005)
  13. Л.Д. Иванова, Л.Е. Петрова, Ю.В. Гранаткина, В.С. Земсков, О.Б. Соколов, С.Я. Скипидаров, В.А. Курганов, В.В. Подбельский. Неорган. материалы 47, 5, 521 (2011)
  14. С.А. Немов, Н.М. Благих, А. Аллаххах, Л.Д. Иванова. ФТП 49, 10, 1346 (2015)
  15. С.А. Немов, Г.Л. Тарантасов, В.И. Прошин, М.К. Житинская, Л.Д. Иванова, Ю.В. Гранаткина. ФТП 43, 12, 1629 (2009)
  16. М.К. Житинская, В.И. Кайданов, И.А. Черник. ФТТ 8, 1, 295 (1966)
  17. A. von Middendorff, K. Dietrich, G. Landwehr. Solid State Commun. 13, 443 (1973)
  18. Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, П.П. Константинов. ФТТ 47, 2, 224 (2005)
  19. Н.В. Коломоец. ФТТ 8, 4, 997 (1966)
  20. С.А. Немов, Н.М. Благих, Н.С. Дёма, М.К. Житинская, В.И. Прошин, Т.Е. Свечникова, Л.Е. Шелимова. ФТП 46, 4, 463 (2012)
  21. С.А. Немов, Н.М. Благих, Л.Д. Иванова. ФТТ 56, 9, 1696 (2014)
  22. Л.С. Стильбанс. Физика полупроводников. Сов. радио, M. (1967). 452 с

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.