Вышедшие номера
Концентрация дырок и термоэлектрическая эффективность твердых растворов Pb1-xSnxTe<Te>
Алексеева Г.Т.1, Ведерников М.В.1, Гуриева Е.А.1, Прокофьева Л.В.1, Равич Ю.И.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный технический университет, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 9 февраля 2000 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2000 г.

Исследуются предельные концентрации дырок, создаваемых катионными вакансиями, и термоэлектрические параметры твердых растворов (Pb1-xSnx)1-yTey при содержании олова x от 0.4 до 0.6. Показано, что каждая вакансия создает четыре дырки, и только при малых значениях x можно пользоваться представлением о двухзарядных вакансиях. Максимальная термоэлектрическая эффективность Z равна (1.0-1.1)·10-3 K-1 при T=800-850 K. Относительно большая величина Z, достигаемая без легирования примесями, получается благодаря высокой электропроводности, обеспечиваемой, во-первых, малой эффективной массой дырок и, во-вторых, высокой электрической активностью вакансий.
  1. В.П. Веденеев, М.И. Залдастанишвили, С.П. Криворучко, А.В. Ковырзин, Е.П. Сабо, Н.М. Судак, А.А. Чиликиди. Докл. VI Межгос. сем. "Термоэлектрики и их применения" (СПб, 1999) с. 231
  2. Г.Т. Алексеева, Е.А. Гуриева, П.П. Константинов, Л.В. Прокофьева, М.И. Федоров. ФТП, 30, 2159 (1996)
  3. М.С. Аблова. ФТТ, 12, 3585 (1970)
  4. В.Л. Кузнецов, В.П. Зломанов. Неорг. матер., 35, 263 (1999)
  5. B.B. Houston, R.S. Allgaier, I. Babiskun, P.G. Siebenmann. Bull. Am. Phys. Soc. 9(1), 60 (1964)
  6. Н.В. Коломоец, С.А. Лаптев, Е.И. Рогачева. ФТП, 20, 447 (1986)
  7. С.А. Лаптев, Е.И. Рогачева. В сб.: Физическая электроника (Львов, Вища шк., 1986) вып. 32, с. 56
  8. Н.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. Полупроводниковые материалы на основе соединений AIVBVI (М., Наука, 1975) гл. 3, с. 47
  9. N.J. Parada, G.W. Pratt. Phys. Rev. Lett., 22, 180 (1969)
  10. Б.А. Волков, О.А. Панкратов. ЖЭТФ, 88, 280 (1985)
  11. Т.В. Саунина, Д.Б. Чеснокова, Д.А. Яськов. Изв. ЛЭТИ. Сб. научн, тр., вып. 302, 74 (1982)
  12. T.V. Saunina, D.B. Chesnokova, D.A. Yaskov. Phys. St. Sol. A, 94, 161 (1986)
  13. Ю.И. Равич, Б.А. Ефимова, И.А. Смирнов. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe, PbS (М., Наука, 1968) гл. 1, с. 24
  14. R.S. Allgaier, B.B. Houston. J. Appl. Phys., 37, 302 (1966)
  15. R.F. Brebrick. J. Phys. Chem. Sol., 24, 27 (1963)
  16. С.А. Милославов, С.М. Таиров, Б.Ф. Ормонт. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 6, 2063 (1970)
  17. R.F. Brebrick. J. Phys. Chem. Sol., 32, 551 (1971)
  18. R.F. Brebrick, R.S. Allgaier. J. Chem. Phys., 32, 1826 (1960)
  19. C.R. Hewes, M.S. Adler, S.D. Senturia. J. Appl. Phys. 44, 1327 (1973)
  20. Y.G. Sha, K.T. Chen, R.F. Brebrick. J. Electrochem. Soc., 138, 2460 (1991)
  21. A.R. Calava, T.C. Harman, M. Finn, P. Youtz. Trans. Metallurg. Soc. AIME, 242, 374 (1968)
  22. G. Dionne, I.C. Wooley. J. Electrochem. Soc., 119, 784 (1972)
  23. Yu. Huang, R.F. Brebrick. J. Electrochem. Soc., 135, 1547 (1988)
  24. Г.Т. Алексеева, Б.Г. Земсков, П.П. Константинов, Л.В. Прокофьева, К.Т. Уразбаева. ФТП, 26, 358 (1992)
  25. Л.В. Прокофьева, М.Н. Виноградова, С.В. Зарубо. ФТП, 14, 2201 (1980)
  26. Ф.С. Насрединов, Л.В. Прокофьева, П.П. Серегин. ЖЭТФ, 87, 951 (1984)

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.