Вышедшие номера
Tермоэлектрические свойства интеркалатных кристаллов CuxTiSe2 (x=0.025, 0.58) под давлением до 10 GPa
Минобрнауки России, тема ” Электрон“, № 122021000039-4
Институт физики металлов им. М.Н. Михеева (ИФМ УрО РАН), молодежный проект ИФМ УрО РАН, М 2-22
Усик А.Ю. 1, Морозова Н.В. 1, Коробейников И.В. 1, Титов А.Н. 1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: alexandr-usik1990@rambler.ru, morozova@imp.uran.ru, igor_k@imp.uran.ru, antitov@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 13 сентября 2023 г.
В окончательной редакции: 13 сентября 2023 г.
Принята к печати: 23 сентября 2023 г.
Выставление онлайн: 1 ноября 2023 г.

С применением методики термоэлектрических измерений под давлением были проведены исследования двух интеркалатных соединений CuxTiSe2 (x=0.025, 0.58). Получены экспериментальные барические зависимости термоЭДС и электросопротивления в диапазоне давлений до 10 GPa. Установлено что кристаллы Cu0.025TiSe2 обладают полупроводниковой проводимостью и сохраняют ее в диапазоне давлений до 1-3 GPa. Получены оценки ширины запрещенной зоны и барические зависимости относительного изменения фактора термоэлектрической мощности в области существования полупроводниковой фазы. Для кристаллов Cu0.58TiSe2 с металлической проводимостью определен модуль объемного сжатия в фазе высокого давления. Исследовано влияние многократного циклического сжатия под давлением на электрофизические свойства кристаллов CuxTiSe2. Ключевые слова высокие давления, халькогениды переходных металлов, фазовые переходы, интеркалаты, термоЭДС.
  1. M. Samadi, N. Sarikhani, M. Zirak, H. Zhang, H.-L. Zhang, A.Z. Moshfegh. Nanoscale Horizons 3, 90 (2018)
  2. L.A. Chernozatonskii, A.A. Artyukh. Usp. Fiz. Nauk 188, 3 (2018)
  3. Z. Li, D. Li, H. Wang, P. Chen, L. Pi, X. Zhou , T. Zhai. Small Methods 5, 2100567 (2021)
  4. B. Zhang, Z. Muhammad, P. Wang, S. Cui, Y. Li, S. Wang, Y. Wu, Z. Liu, H. Zhu, Y. Liu, G. Zhang, D. Liu, L. Song, Z. Sun. J. Phys. Chem. C 124, 16561 (2020)
  5. N.V. Morozova, A.Y. Usik, I.V. Korobeinikov, A.N. Titov, S.V. Ovsyannikov. J. Mater. Chem. C 11, 6071 (2023)
  6. A.S. Shkvarin, Y.M. Yarmoshenko, M.V. Yablonskikh, A.I. Merentsov, A.N. Titov. J. Struct. Chem. 55, 1039 (2024)
  7. A.S. Shkvarin, Y.M. Yarmoshenko, N.A. Skorikov, A.A. Titov, A.N. Titov. JETP 114, 324 (2012)
  8. V.V. Shchennikov, S.V. Ovsyannikov, A.Y. Manakov. J. Phys. Chem. Solids 71, 1168 (2010)
  9. V.V. Shchennikov, S.V. Ovsyannikov, A.Y. Derevskov, V.V. Shchennikov. J. Phys. Chem. Solids 67, 2203 (2006)
  10. H. Saqib, S. Rahman, Y. Zhao, C. Cazorla, D. Errandonea, R. Susilo, Y. Zhuang, Y. Huang, B. Chen, N. Dai. J. Phys. Chem. Lett. 12, 9859 (2021)
  11. K. Seeger. Semiconductor Physics. Springer, N.Y. (1973)
  12. R. Bhatt, S. Bhattacharya, M. Patel, R. Basu, A. Singh, C. Surger, M. Navaneethan, Y. Hayakawa, D.K. Aswal, S.K. Gupta. J. Appl. Phys. 114, 114509 (2013)
  13. G.D. Mahan. J. Appl. Phys. 65, 1578 (1989)
  14. T. Matsushita, S. Suga, Y. Tanaka, H. Shigeoka, T. Nakatani, T. Okuda, T. Terauchi, T. Shishidou, A. Kimura, H. Daimon, S.-J. Oh, A. Kakizaki, T. Kinoshita, H. Negishi, M. Inoue. J. Electron Spectros. Relat. Phenomena 78, 477 (1996)
  15. A. Fujimori, S. Suga, H. Negishi, M. Inoue. Phys. Rev. B 38, 3676 (1988)
  16. A. Titov, S. Titova, M. Neumann, V. Pleschov, Y. Yarmoshenko, L. Krasavin, A. Dolgoshein, A. Kuranov. Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol. A 311, 161 (1998)
  17. M. Inoue, H. Negishi. J. Phys. Chem. 90, 235 (1986)
  18. A.N. Titov, A.V. Dolgoshein, I.K. Bdikin, S.G. Titova. Phys. Solid State 42, 1610 (2000)
  19. A.A. Titov, A.I. Merentsov, A.E. Kar'kin, A.N. Titov, V.V. Fedorenko. Phys. Solid State 51, 230 (2009)
  20. А.Н. Титов, В.В. Щенников, Л.С. Красавин С.Г. Титова. Изв. РАН. Сер. физ. 66, 6, 869 (2002)
  21. F.J. Blatt, P.A. Schroeder, C.L. Foiles, D. Greig. Thermoelectric Power of Metal. Plenum, N.Y. (1979)

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.