Вышедшие номера
Рентгеноструктурный и дифференциальный сканирующий калориметрический анализ CuInZnSe3
Ибрагимова С.И.1, Джабаров С.Г.2,3, Гусейнов Г.Г.1, Гулиева Х.М.1, Мирзаев М.Н.2, Алыев Ю.И.3
1Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
2Институт радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
3Азербайджанский государственный педагогический университет, Баку, Азербайджан
Email: sakin@jinr.ru
Поступила в редакцию: 8 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 28 апреля 2021 г.
Принята к печати: 28 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 7 августа 2021 г.

Синтезировано соединение CuInZnSe3, исследованы кристаллическая структура методом рентгеновских дифракций и термические свойства методом дифференциального сканирующего калориметрического анализа. Обнаружено, что в нормальных условиях кристаллическая структура этого соединения соответствует кубической симметрии с пространственной группой F-43m (216). При постоянной скорости термообработки получена температурная зависимость функции теплового потока в интервале температур T=30-900oC. Наблюдаемые эндоэффекты при T=430, 600 и 756oC объяснены резонансом тепловых колебаний атомов в кристаллической структуре соединения CuInZnSe3 и высвобождением относительно слабосвязанных атомов. Ключевые слова: рентгеновская дифракция, полупроводники, халькогениды.
  1. S.H. Jabarov, V.B. Aliyeva, T.G. Mammadov, A.I. Mammadov, S.E. Kichanov, L.S. Dubrovinsky, S.S. Babayev, E.G. Pashayeva, N.T. Dang. Mater. Sci.-Poland, 30, 203 (2018)
  2. Э.Б. Аскеров, Д.И. Исмаилов, Р.Н. Мехдиева, С.Г. Джабаров, М.Н. Мирзаев, Э.М. Мирзаев, Э.М. Керимова, Н.Т. Данг. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 7, 60 (2018)
  3. M.S. Leanenia, E.V. Lutsenko, M.V. Rzheutski, G.P. Yablonskii, T.G. Naghiyev, H.B. Ganbarova, O.B. Tagiev. Opt. Mater., 54, 45 (2016)
  4. S.G. Asadullayeva, T.G. Naghiyev, G.A. Gafarova. Adv. Phys. Res., 1, 81 (2019)
  5. M.S. Leanenia, E.V. Lutsenko, M.V. Rzheutski, V.N. Pavlovskii, G.P. Yablonskii, T.G. Naghiyev, B.G. Tagiev, S.A. Abushev, O.B. Tagiev. J. Luminesc., 181, 121 (2017)
  6. Н.А. Алиева, Г.Г. Гусейнов, В.А. Гасымов, Ю.И. Алыев, Т.Р. Мехтиев. Неорг. матер., 51 (7), 726 (2015)
  7. N.A. Gasimova, I.R. Amiraslanov, Y.I. Aliyev, G.G. Guseinov. AIP Conf. Proc., 1400, 476 (2011)
  8. Ю.И. Алыев, А.Г. Бабаев, Ю.Г. Асадов, Г.Ф. Ганизаде, Р.Д. Алыева, С.Г. Джабаров, А.В. Труханов. Кристаллография, 62 (4), 626 (2017)
  9. Ю.Г. Асадов, Ю.И. Алыев, А.Г. Бабаев, Г.Ф. Ганизаде, Р.Д. Алыева, С.Г. Джабаров, А.В. Труханов. Кристаллография, 62 (4), 634 (2017)
  10. Ю.Г. Асадов, Ю.И. Алыев, А.Г. Бабаев. Физика элементарных частиц и атомного ядра, 46 (3), 812 (2015)
  11. V. Milman. Acta Crystallogr. B, 58, 437 (2002)
  12. R.W. Damon, R.W. Redington. Phys. Rev., 96 (6), 1498 (1954)
  13. M. Shakir, Siddhartha, G. Bhagavannarayana, M.A. Wahab. Chalcogenide Lett., 8 (7), 435 (2011)
  14. S.H. Jabarov, A.V. Trukhanov, E.A. Kornieva, R.Z. Mehdiyeva, S.E. Kichanov, A.I. Mammadov, E.V. Lukin, R.E. Huseynov. J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 8 (6), 1198 (2014)
  15. М.Н. Мирзаев, Р.Н. Мехдиева, Х.Ф. Мамедов, С.Г. Джабаров, Э.Б. Аскеров. Письма в ЭЧАЯ, 15 (6), 537 (2018)
  16. M.N. Mirzayev, E. Popov, E. Demir, B. Abdurakhimov, D.M. Mirzayeva, V.N. Tiep, G.I. Georgiev, A.K. Mutali, M.B. Mamatova. Adv. Phys. Res., 1 (2), 63 (2019)

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.