Вышедшие номера
Эффективная масса и подвижность в твердых растворах p-Bi2-xSbxTe3-ySey для температур <300 K
Лукьянова Л.Н.1, Кутасов В.А.1, Константинов П.П.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: lidia.lukyanova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 3 июня 2004 г.
Выставление онлайн: 20 января 2005 г.

В твердых растворах p-Bi2-xSbxTe3-ySey при замещениях атомов в катионной (1=<q x=<q 1.5) и анионной (0.04=<q y=<q 0.09) подрешетках теллурида висмута и сурьмы проведено исследование температурных зависимостей коэффициента термоэдс alpha и электропроводности sigma в интервале температур 80-340 K. В модели с изотропным рассеянием носителей заряда, когда время релаксации рассматривается в виде степенной функции tau=a Ereff (где reff - эффективный параметр рассеяния), изучено влияние изменения состава твердого раствора на усредненную эффективную массу плотности состояний (m/m0) и подвижность носителей заряда, рассчитанную с учетом вырождения (mu0). Показано, что при варьировании числа замещенных атомов в твердых растворах в рассматриваемой области температур изменение характера температурных зависимостей m/m0 и mu0 может способствовать повышению термоэлектрической эффективности. Работа поддержана проектом Российского фонда фундаментальных исследований N 03-02-17605a.
  1. E. Muller, H. Sub mann. Proc. of the XVII Int. Conf. on Thermoelectrics. Nagoya, Japan (1998). P. 85
  2. A.I. Anukhin, S.Ya. Skipidarov, O.B. Sokolov. Proc. of the XII Int. Conf. on Thermoelectrics. Yokogama, Japan (1993). P. 97
  3. M.N. Ettenberg, W.A. Jesser, F.D. Rosi. Proc. of the XV Int. Conf. on Thermoelectrics. Passadena, CA, USA (1996). P. 52
  4. В.А. Кутасов, П.П. Константинов, Л.Н. Лукьянова. Докл. V Межгосударств. семинара "Термоэлектрики и их применения". СПб (1997). С. 14
  5. H. Kohler, A. Freudenberger. Phys. Stat. Sol. (b) 84, 195 (1977); V.A. Kulbachinskii, M. Inoue, M. Sasaki, H. Negishi, W.X. Gao, K. Takase, J. Giman, P. Lostak, J. Horak. Phys. Rev. B 50, 23, 16 921 (1994)
  6. V.A. Kulbachinskii, Z.M. Dashevskii, M. Inoue, M. Sasaki, H. Negishi, W.X. Gao, P. Lostak, J. Horak. Phys. Rev. B 52, 15, 10 915 (1995)
  7. G. Simon, W. Eichler. Phys. Stat. Sol. (b) 107, 201 (1981)
  8. Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3. Наука, М. (1972). 320 с
  9. Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, П.П. Константинов. ФТТ 46, 8, 1366 (2004)
  10. В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. ФТТ 26, 8, 2501 (1984)
  11. В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. ФТТ 28, 3, 899 (1986)
  12. H. Kaibe, M. Sakata, I.J. Ohsugi, I. Nishida. Proc. of the VIII Int. Conf. on Thermoelectrics. Nancy, France (1989). P. 195
  13. C.H. Champness, A.L. Kipling. J. Phys. Chem. Sol. 27, 1409 (1966)
  14. К.С. Лузгин, В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. Докл. VIII Межгосударств. семинара "Термоэлектрики и их применения". СПб (2002). С. 275
  15. Р.Р. Швангирадзе, Е.П. Сабо. Неорг. материалы 36, 11, 1316 (2000)
  16. В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова, П.П. Константинов. ФТТ 42, 11, 1985 (2000)
  17. В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова, П.П. Константинов. ФТТ 41, 2, 187 (1999)

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.