Вышедшие номера
Изотермы теплопроводности в твердых растворах PbTe--MnTe
Рогачева Е.И.1, Кривулькин И.М.1
1Харьковский государственный политехнический университет, Харьков, Украина
Email: rogacheva@kpi.kharkov.ua
Поступила в редакцию: 10 августа 2000 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2001 г.

Получены температурные зависимости (в интервале 170-670 K) теплопроводности lambda твердых растворов PbTe-MnTe (0-4 mol.% MnTe). На основе этих данных построены изотермы решеточной теплопроводности lambdal и произведена оценка эффективного сечения рассеяния фононов на примесных атомах Mn. На всех изотермах обнаружен участок аномального роста lambdal в области концентраций 1.25-2.0 mol.% MnTe, не согласующийся с обычно наблюдаемым снижением lambdal при увеличении концентрации примеси. Предполагается, что аномальный рост lambdal начинает проявляться после достижения предела протекания, когда в кристалле образуется непрерывная цепочка перекрывающихся деформационных полей, создаваемых отдельными атомами ("бесконечный кластер"); имеет место частичная компенсация напряжений в кристаллической решетке и рассеяние фононов уменьшается. Высказывается предположение об универсальном характере обнаруженного эффекта. Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF, грант UE2-2069), а также Министерства образования и науки Украины в рамках программы "Новые вещества и материалы".
  1. А.В. Любченко, Е.А. Сальков, Ф.Ф. Сизов. Физические принципы полупроводниковой инфракрасной фотоэлектроники. Наук. думка, Киев (1984). 254 с
  2. Н.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. Полупроводниковые материалы на основе соединений AIVBVI. Наука, М. (1975). 195 с
  3. E.I. Rogacheva, N.A. Sinelnik, O.N. Nashchekina. Acta Phys. Pol. 84A, 4, 729 (1993)
  4. Е.И. Рогачева. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 25, 5, 643 (1989)
  5. E.I. Rogacheva. Jpn. J. Appl. Phys. 32S, 3, 775 (1993)
  6. E.I. Rogacheva, I.M. Krivulkin, V.P. Popov, T.A. Lobkovskaya. Phys. Stat. Sol. (a) 148, K65 (1995)
  7. Е.С. Платунов. Теплофизические измерения в монотонном режиме. Энергия, М. (1972). 143 с
  8. Ю.И. Равич, Б.А. Ефимова, И.А. Смирнов. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe и PbS. Наука, М. (1968). 384 с
  9. R. Berman. Thermal conduction in solids. Clarndon Press, Oxford (1976). 286 p
  10. В.М. Могилевский, А.Ф. Чудновский. Теплопроводность полупроводников. Наука, М. (1972). 536 с
  11. М.Н. Виноградова, Н.В. Коломоец, Л.М. Сысоева. ФТП 5, 2, 218 (1971)
  12. J. Neuwirth, W. Jantsch, L. Palmetshofer, W. Zulehner. J. Phys. C: Sol. Stat. Phys. 19, 14, 2475 (1986)
  13. Т. Судзуки, Х. Есинага, С. Такеути. Динамика дислокаций и пластичность. Мир, М. (1989). 294 с
  14. D. Stauffer, A. Aharony. Introduction to Percolation Theory. Taylor and Francis, London--Washington (1992). 181 p
  15. А.З. Паташинский, В.Л. Покровский. Флуктуационная теория фазовых переходов. Наука, М. (1982). 382 с
  16. Х.Р. Майлина, Ю.А. Никулин, Л.В. Прокофьева, Ю.И. Равич. ФТТ 32, 2, 493 (1990)

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.