Вышедшие номера
Термоэлектрическая эффективность и квантовая подвижность дырок в монокристаллах теллурида сурьмы, легированных медью
Кульбачинский В.А. 1,2,3, Кытин В.Г.1, Апрелева А.С.1, Константинова Е.А. 1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (физический Факультет, кафедра физики низких температур и сверхпроводимости), ГСП-1, Москва, Россия
2Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Московская обл., Россия
3Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: kulb@mig.phys.msu.ru, kytin@mig.phys.msu.ru, sasha-apreleva@mail.ru
Поступила в редакцию: 12 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 28 августа 2021 г.
Принята к печати: 28 августа 2021 г.
Выставление онлайн: 14 сентября 2021 г.

Сообщаются результаты исследования термоэлектрических свойств в интервале температур 77<T<350 K монокристаллических образцов Sb2-xCuxTe3 (0≤ x≤ 0.10), синтезированных методом Бриджмена. Оказалось, что концентрация дырок и проводимость сильно возрастают, а коэффициент Зеебека незначительно уменьшается при легировании Sb2Te3 медью. Теплопроводность образцов, легированных Cu, была несколько выше, чем у исходного Sb2Te3. В результате термоэлектрическая эффективность ZT возрастает с увеличением содержания Cu при T>300 K. Кроме этого приводятся результаты измерений квантовой подвижности дырок μq из данных по эффекту Шубникова-де Гааза как в монокристаллах Sb2-xCuxTe3 (0≤ x≤ 0.10), так и в монокристаллах Sb2-xSnxTe3 (0≤ x≤0.01); Sb2-xTlxTe3 (0≤ x≤0.05). Измерения ЭПР показывают, что атомы меди в исследованных образцах, скорее всего, находятся в бесспиновом состоянии Cu+1. Ключевые слова: термоэлектрическая эффективность, теллурид сурьмы, электронный парамагнитный резонанс, эффект Шубникова-де Гааза.
  1. H. Scherrer, S. Scherrer. 2006 Macro to Nano Handbook, ed. by D.M. Rowe (CRC Press, Taylor \& Francis Group)
  2. G.J. Snyder, E.S. Toberer. Nature Materials, 7, 105 (2008)
  3. В.А. Кульбачинский, А.А. Кудряшов, В.Г. Кытин. ФТП, 49, 786 (2015)
  4. П.М. Тарасов, В.А. Кульбачинский, В.Г. Кытин. ЖЭТФ, 132, 31 (2007)
  5. V.A. Kulbachinskii, D.A. Zinoviev, V.G. Kytin, M.K. Mikhailov, Zh.T. Ismailov. Materials Today: Proceedings, 44, 3439 (2021)
  6. В.А. Кульбачинский, Д.А. Зиновьев, Н.В. Маслов, В.Г. Кытин. ЖЭТФ, 155, 1091 (2019)
  7. Ж.Т. Исмаилов, В.А. Кульбачинский. Bull. Karaganda University. "Physics" ser., N 1(97), 26 (2020)
  8. P.M. Koenraad. In: Delta Doping of Semiconductors, ed. by E.F. Schubert (Cambridge University Press, Cambridge, 1996) chap. 17
  9. P.M. Koenraad, A.F.W. van de Stadt, J.M. Shi, G.Q. Hai, J.H. Wolter. Physica B, 211, 462 (1995)
  10. P.T. Coleridge, R. Stoner, R. Fletcher. Phys. Rev. B, 39, 1120 (1989)
  11. В.А. Кульбачинский, В.Г. Кытин, Р.А. Лунин, В.Г. Мокеров, А.П. Сеничкин, А.С. Бугаев, А.Л. Карузский, А.В. Пересторонин, R.T.F. van Schaijk, A. de Visser. ФТП, 33, 839 (1999)
  12. В.А. Кульбачинский, Л.Н. Овешников, Р.А. Лунин, Н.А. Юзеева, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, С.С. Пушкарев, П.П. Мальцев. ФТП, 49, 942 (2015)
  13. A. Isihara, L. Smrcka. J. Phys. C: Solid State Phys., 19, 6777 (1986)
  14. В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин, Н.А. Юзеева, И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов. ФТП, 47, 927 (2013)
  15. В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин, Н.А. Юзеева, И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов. ЖЭТФ, 143, 872 (2013)
  16. В.А. Кульбачинский, Л.Н. Овешников, Р.А. Лунин, Н.А. Юзеева, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, П.П. Мальцев. ФТП, 49, 204 (2015)
  17. V.A. Kulbachinskii, N. Miura, H. Arimoto, T. Ikaida, P. Lostak, H. Horak, C. Drasar. J. Phys. Soc. Jap., 68, 3328 (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.