Вышедшие номера
Генерация тока в диодах Шоттки Pd/InP в атмосфере водорода
Шутаев В.А. 1, Сидоров В.Г.2, Гребенщикова Е.А.1, Яковлев Ю.П.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2ООО "АИБИ", Санкт-Петербург, Россия
Email: vadimshutaev@mail.ru
Поступила в редакцию: 24 марта 2023 г.
В окончательной редакции: 20 декабря 2023 г.
Принята к печати: 27 декабря 2023 г.
Выставление онлайн: 9 апреля 2024 г.

Исследованы электрические свойства структур Pd/InP и слоев палладия, нанесенных на стеклянную подложку методом термического испарения в вакууме и помещенных в водородную среду, содержащую 10-100 объемных% водорода. Генерация тока в структурах Pd/InP, а также уменьшение сопротивления слоев Pd наблюдались только в среде с водородом. Предполагается, что генерация тока в исследуемых структурах Pd/InP связана с образованием свободных электронов в результате ионизации атомов водорода в палладии. Ток, индуцированный этими электронами, существует в электрической цепи до тех пор, пока в окружающей среде присутствует водород. Ключевые слова: палладий, Pd/InP, водород, ионизация.
  1. Я.И. Михайленко. Курс общей и неогранической химии (М., Высш. шк., 1966) с. 384
  2. К.А. Гольберт, М.С. Вигдергауз. Введение в газовую хроматографию. 3-е изд. перераб. и доп. (М., Химия, 1990) с. 19
  3. Т.Т. Бакуменко, А.А. Белая, В.Я. Вольфсон, Ю.И. Пятницкий и др. Каталитические свойства веществ (Киев, Наук. думка, 1968) с. 1002
  4. Г.И. Жиров. Физика и техника высоких давлений, 13 (2), 71 (2003)
  5. Ю.К. Товбин, Е.В. Вотяков. ФТТ, 42 (7), 1158 (2000)
  6. P. Hertel. Z. Physic, 268, 111 (1974)
  7. M. Yussouf, B.K. Rao, P. Jena. Solid State Commun., 94 (7), 549 (1995)
  8. M.W. Tew, J.T. Miller, J.A. van Bokhoven. J. Phys. Chem. C, 113 (34), 15140 (2009)
  9. Shun Dekura, Hirokazu Kobayashi, Kohei Kusada, Hiroshi Kitagawa. ChemPhysChem., 20, 1158 (2019). DOI: 10.1002/cphc.201900109
  10. Л.Ю. Немирович-Данченко, О.В. Лопатина, Л.А. Святкин, И.П. Чернов. ФТТ, 63 (8), 1015 (2021)
  11. В.А. Шутаев, В.Г. Сидоров, Е.А. Гребенщикова, Ю.П. Яковлев. Опт. и спектр., 128 (5), 603 (2020)
  12. K. Zdansky. Nanoscale Res. Lett., 6 (1), 490 (2011)
  13. K. Zdansky, M. Muller, O. Cernohorsky, R. Yatskiv. Conf. Рroceedings Nanocon, 51 (2011)
  14. K. Skucha, Zh. Fan, K. Jeon, A. Javey, B. Boser. Sensors Actuators B, 145, 232 (2010)
  15. Kh.M. Salikhov, S.V. Slobodchikov, B.V. Russu. SPIE, 3122, 494 (1997)
  16. Ю.М. Коротеев, О.В. Гимранова, И.П. Чернов. ФТТ, 53 (5), 842 (2011)
  17. О.В. Константинов, В.Д. Дымников, М.А. Митцев. ФТП, 42 (8), 947 (2008)
  18. В.А. Шутаев, Е.А. Гребенщикова, В.Г. Сидоров, Ю.П. Яковлев. ФТП, 55 (12), 1236 (2021)
  19. В.А. Шутаев. Автореф. канд. дис. (СПб., ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 2020)
  20. В.А. Шутаев, Е.А. Гребенщикова, В.А. Матвеев, Н.Н. Губанова, Ю.П. Яковлев. Опт. и спектр., 131 (3), 419 (2023)
  21. H.-I. Chen, Y.-I. Chou. Semicond. Sci. Technol., 19, 39 (2004)
  22. C.C. Ndaya, N. Javahiraly, A. Brioude. Sensors, 19 (20), 4478 (2019)
  23. Л.Э. Барьюдин. ФТТ, 37 (5), 1484 (1995)
  24. В.А. Шутаев, В.А. Матвеев, Е.А. Гребенщикова, В.Г. Щелоков, Ю.П. Яковлев. Опт. и спектр., 129 (9), 1183 (2021)

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.