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.
11Московский 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.
- H. Scherrer, S. Scherrer. 2006 Macro to Nano Handbook, ed. by D.M. Rowe (CRC Press, Taylor \& Francis Group)
- G.J. Snyder, E.S. Toberer. Nature Materials, 7, 105 (2008)
- В.А. Кульбачинский, А.А. Кудряшов, В.Г. Кытин. ФТП, 49, 786 (2015)
- П.М. Тарасов, В.А. Кульбачинский, В.Г. Кытин. ЖЭТФ, 132, 31 (2007)
- V.A. Kulbachinskii, D.A. Zinoviev, V.G. Kytin, M.K. Mikhailov, Zh.T. Ismailov. Materials Today: Proceedings, 44, 3439 (2021)
- В.А. Кульбачинский, Д.А. Зиновьев, Н.В. Маслов, В.Г. Кытин. ЖЭТФ, 155, 1091 (2019)
- Ж.Т. Исмаилов, В.А. Кульбачинский. Bull. Karaganda University. "Physics" ser., N 1(97), 26 (2020)
- P.M. Koenraad. In: Delta Doping of Semiconductors, ed. by E.F. Schubert (Cambridge University Press, Cambridge, 1996) chap. 17
- P.M. Koenraad, A.F.W. van de Stadt, J.M. Shi, G.Q. Hai, J.H. Wolter. Physica B, 211, 462 (1995)
- P.T. Coleridge, R. Stoner, R. Fletcher. Phys. Rev. B, 39, 1120 (1989)
- 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)
- 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)
- A. Isihara, L. Smrcka. J. Phys. C: Solid State Phys., 19, 6777 (1986)
- В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин, Н.А. Юзеева, И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов. ФТП, 47, 927 (2013)
- В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин, Н.А. Юзеева, И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов. ЖЭТФ, 143, 872 (2013)
- 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)
- 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.