Влияние концентрации примеси CdS в PbTe на структуру и фазовые превращения в сплаве
Калмыков Р.М.1, Жекамухов З.А.1, Кармоков А.М.1
1Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия

Email: kalmykov.rustam@yandex.ru
Поступила в редакцию: 4 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 10 июня 2026 г.
Принята к печати: 10 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 28 июля 2026 г.
Методами рентгенографического анализа исследованы сплавы PbTe с примесями от 1 до 10 mole % CdS. Установлено, что в результате изотермического отжига образцов при температуре 850 K в течение 12 h в структурах образуются наноразмерные фазы (Cd0.16Pb0.84)Te, Pb(S0.6Te0.4), (Cd0.06Pb0.94)S и CdS1-xTex со значениями x=0.1, 0.3 и 0.4. Получены концентрационные зависимости параметров решеток, плотности, объем элементарной ячейки в фазах. По рентгенодифракционным максимумам в спектрах, полученных на сплавах, рассчитаны размеры наночастиц Dv и напряжения εstr образованных фаз. Образующиеся наночастицы CdS1-xTex при различных концентрациях CdS в сплаве имеют две модификации: кубическую (сфалерит) и гексагональную структуру (вюрцит), которые оказывают значительное влияние на указанные параметры элементарной ячейки. Ключевые слова: теллурид свинца, сульфид кадмия, рентгенодифракционный анализ, изотермический отжиг, наночастицы, структурное превращение, плотность, параметры решетки.
- Ю.И. Равич, Б.А. Ефимова, И.А. Смирнов. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe и PbS. Наука, М. (1968). 268 с
- С.П. Зимин, Е.С. Горлачев. Наноструктурированные халькогениды свинца. ЯГУ, Я. (2011). 221 с
- W. Wolkanowicz, S. Adamiak, A. Jus, E. usakowska, R. Minikayev, K. Dybko, D. Ploch, J. Korczak, A. Szczerbakow, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz. ACS Omega 8, 45834 (2023)
- Р.М. Калмыков, А.М. Кармоков. Известия вузов. Физика 61, 3, 76 (2018)
- Ю.И. Штерн, А.А. Шерченков, М.Ю. Штерн, М.С. Рогачев, Н.Ю. Табачкова. ФТТ 67, 10, 1853 (2025)
- Г.А. Ахмедова, Г.З. Багиева, З.Ф. Агаев, Д.Ш. Абдинов. ФТП 43, 11, 1456 (2009)
- Р.М. Калмыков, А.М. Кармоков, З.В. Шомахов, А.Х. Дышекова. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 13, 187 (2021)
- М.К. Шаров. ФТП 46, 5, 613 (2012)
- Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. УФН 184, 10, 1033 (2014)
- Д.Р. Хохлов, А.В. Галеева, Д.Е. Долженко, Л.И. Рябова. Оптика и спектроскопия 107, 4, 546 (2009)
- Д.Р. Хохлов, Б.А. Волков, Л.И. Рябова. УФН 172, 8, 875 (2002)
- R.M. Kalmykov, A.M. Karmokov, Z.V. Shomakhov. J. Phys. Conf. Ser. 816, 1742 (2017)
- R.M. Kalmykov, A.M. Karmokov, Z.V. Ansokova. Nano Hybrids Compos. 28, 20 (2020)
- Р.М. Калмыков, А.М. Кармоков, Р.Ю. Кармокова, З.В. Шомахов. Прикладная физика 1, 56 (2023)
- А.М. Кармоков, Р.М. Калмыков. Патент РФ N 2642890 от 29.01.2018г. Способ получения термоэлектрического материала для термоэлектрических генераторных устройств на основе теллурида свинца
- З.Ф. Томашик, В.Н. Томашик. Неорганические материалы 23, 12, 1981 (1987)
- Дифрактометр рентгеновский ДРОН-6. Руководство по эксплуатации Я61.210.074 РЭ. СПб: Научно-производственное предприятие Буревестник (2002). С. 56
- М.К. Шаров. Перспективные материалы 2, 17 (2011)
- K. Ohata, J. Saraie, T. Tanaka. Jpn. J. Appl. Phys. 12, 8, 1198 (1973)
- P. Karen, P.M. Woodward. J. Solid State Chem. 141, 78 (1998)
- A. Khorsand Zak, W.H. Abd. Majid, M.E. Abrishami, R. Yousefi. Solid State Sci. 13, 251 (2011)
- Crystal Impact --- программное обеспечение для химиков и специалистов по материалам. https://www.crystalimpact.com/
- M.A. Jafarov, V.M. Salmanov, R.M. Mamedov, E.F. Nasirov, T.A. Mammadova. Nanosyst.: Phys. Chem. Math. 15, 5, 710 (2024)
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.