Вышедшие номера
Исследование поведения электросопротивления и термоэдс поликристаллов моносульфида европия при температурном циклировании в интервале 320-800 K
Степанов Н.Н.1, Каменская Г.А.1, Новиков С.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: stnick@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 18 апреля 2025 г.
Принята к печати: 18 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 29 мая 2025 г.

Проведено исследование температурных зависимостей электросопротивления R и термоэдс S поликристаллов моносульфида европия (EuS) в интервале 320-800 K. Показано, что процессы циклического температурного воздействия на поликристаллические образцы EuS приводят к появлению гистерезиса на зависимостях ln[R(10^3/T)], S(T), а также последовательной смене основных свободных носителей заряда в узком температурном интервале 365-490 K. Анализ обнаруженных закономерностей в поведении ln R и S для EuS позволяет предположить наличие существенного влияния на указанные кинетические коэффициенты процессов возникновения и деструкции экситонного спектра в температурных циклах. Ключевые слова: энергия активации, гистерезисные петли, удельное электросопротивление, экситоны.
  1. Э.Л. Нагаев. Физика магнитных полупроводников. Наука, М. (1979). 431 с
  2. З. Метфессель, Д. Маттис. Магнитные полупроводники / Ред. С.В. Вонсовский. Мир, М. (1972). 405 с. с черт. 20. [S. Methfessel, D. Mattis. Magnetic Semiconductors. Handb. f. Physik. Springer Verlag, Berlin (1968).]
  3. P. Wachter. Handbook Phys. Chem. Rare Earth 2, 507 (1979)
  4. А.В. Голубков, Е.В. Гончарова, В.П. Жузе, Г.М. Логинов, В.М. Сергеева, И.А. Смирнов. Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов. Наука, Л. (1973). 304 с
  5. М.М. Казанин, В.В. Каминский, М.В. Романова, Н.Н. Степанов, А.В. Голубков, Н.В. Шаренкова. ФТТ 58, 11, 2200 (2016). [M.M. Kazanin, V.V. Kaminskii, M.V. Romanova, N.N. Stepanov, A.V. Golubkov, N.V. Sharenkova. Phys. Solid State 58, 11, 2282 (2016).]
  6. В.В. Каминский, Н.Н. Степанов, С.М. Соловьев. ФТВД 25, 3--4, 74 (2015)
  7. Ю.Ф. Головнев, Л.В. Никольская. Изв. ТулГУ, сер. Физика 5, 104 (2005)
  8. N.V. Blumel, A. Goschew, Y.A. Shokr, P. Fumagalli. AIP Advances 9, 3, 035016 (2019)
  9. С.Ю. Давыдов. ФТТ 67, 2, 372 (2025)
  10. Г.Г. Гаджиев, Г.Н. Дронова, Б.Н. Магдиев. ТВТ 24, 4, 812 (1986)
  11. А.Т. Бурков, А.И. Федотовa, А.А. Касьянов, Р.И. Пантелеев, Т. Накама. Науч.-тех. вестн. информационных технологий, механики и оптики 15, 2, 173 (2015)
  12. Н.Н. Степанов, Г.А. Каменская, С.В. Новиков. ФТТ 66, 1, 22 (2024)
  13. Н.В. Шаренкова, В.В. Каминский, М.В. Романова, Л.Н. Васильев, Г.А. Каменская. ФТТ 50, 7, 1158 (2008). [N.V. Sharenkova, V.V. Kaminskii, M.V. Romanova, L.N. Vasil'ev, G.A. Kamenskaya. Phys. Solid State 50, 7, 1207 (2008).]
  14. К.В. Шалимова. Физика полупроводников. Энергоатомиздат, М. (1985). 392 с., ил
  15. А.Б. Лаковцев. Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук: Труды 50-й научной конференции МФТИ, ч. 5, 118 (2007)

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.