Вавилов В.С.1, Клюканов А.А.2, Сушкевич К.Д.2, Чукичев М.В.1, Резванов Р.Р.1, Сушкевич Е.К.2
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Молдавский государственный университет, Кишинев, Молдавия
Поступила в редакцию: 8 апреля 1997 г.
Выставление онлайн: 20 августа 1997 г.
Проведены исследования катодолюминесценции (КЛ) в кристаллах ZnSe, отожженных при T=1200 K в расплаве Bi, содержащем примесь алюминия. Спектры снимались при разных уровнях возбуждения, температурах и временах задержки регистрации t0. С увеличением t0 интенсивность оранжевой полосы с lambdamax=630 nm (1.968 eV) в спектре КЛ уменьшается по сравнению с интенсивностью доминирующей желто-зеленой полосы с lambdamax=550 nm (2.254 eV), полуширина которой в интервале температур 6-120 K увеличивается, а при дальнейшем росте температуры уменьшается. Показано, что такое поведение желто-зеленой полосы обусловлено конкуренцией двух процессов: рекомбинации донорно-акцепторных пар и свободных электронов с локализованными на акцепторах дырками. При низких температурах преобладает первый механизм, а при высоких - второй. В области T~120 mK вклады обоих механизмов в излучение сравниваются. Результирующая бесструктурная полоса при этом имеет максимальную полуширину, обусловленную взаимодействием рекомбинирующих носителей заряда с продольными оптическими и акустическими фононами и с плазмой свободных электронов. Среднее число испущенных LO-фононов на фотон определяется в основном их взаимодействием с дырками, локализованными на глубоких акцепторах, которыми служат атомы Al, замещающие Se. Донором в рассматриваемой паре является межузельный Al.
- Оптические свойства полупроводников / В.И. Гавриленко, А.М. Греков, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко. Наук. думка, Киев (1987). 208 с
- I.S. Park, C.R. Geesner, B.K. Shin. Appl. Phys. Lett. 21, 567 (1972)
- I.C. Bouley, P. Blanconnier, A. Herman, P. Ged, P. Henoc, I.P. Noblanc. J. Appl. Phys. 46, 8, 3549 (1975)
- В.С. Вавилов, Ву Зоан Мьен, Г.Н. Иванова, Д.Д. Недеогло, А.В. Симашкевич, М.В. Чукичев. ФТТ 26, 5, 1457 (1984)
- А.В. Симашкевич, К.Д. Сушкевич. Изв. АН РМ. Физика и техника, 2(8), 28 (1992)
- В.С. Вавилов, А.А. Клюканов, Э.А. Сенокосов, Л.Э. Чиботару, М.В. Чукичев. ФТТ 33, 1, 63 (1991)
- В.С. Вавилов, А.А. Клюканов, К.Д. Сушкевич, М.В. Чукичев, А.З. Ававдех, Р.Р. Резванов. ФТТ 37, 2, 312 (1995)
- F.E. Williams. J. Phys. Chem. Sol. 12, 1, 265 (1960)
- D.G. Thomas, J.J. Hopfield, W.M. Augustyniak, Phys. Rev. 140, 1A, A202 (1965)
- В.С. Вавилов, А.А. Клюканов, М.В. Чукичев, О.М. Шаповал, А.З. Ававдех, Р.Р. Резванов. ФТП 28, 12, 2134 (1994)
- I.L. Merz, K. Nassau, I.W. Shiever. Phys. Rev. B8, 1, 211 (1975)
- I.L. Patel, I.I. Davis, I.E. Nigholls. J. Phys. C14, 5545 (1981)
- К.Д. Сушкевич, А.В. Симашкевич, А.В. Коваль. ФТП 23, 4, 737 (1989)
- А.В. Симашкевич, К.Д, Сушкевич, А.С. Король, Р.Р. Резванов, М.В. Чукичев. Изв. АН РМ. Физика и техника, 2(14), 21 (1994)
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.