Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. С.П. Зимин, Е.С. Горлачев. Наноструктурированные халькогениды свинца. ЯГУ, Я. (2011). 221 с
  3. 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)
  4. Р.М. Калмыков, А.М. Кармоков. Известия вузов. Физика 61, 3, 76 (2018)
  5. Ю.И. Штерн, А.А. Шерченков, М.Ю. Штерн, М.С. Рогачев, Н.Ю. Табачкова. ФТТ 67, 10, 1853 (2025)
  6. Г.А. Ахмедова, Г.З. Багиева, З.Ф. Агаев, Д.Ш. Абдинов. ФТП 43, 11, 1456 (2009)
  7. Р.М. Калмыков, А.М. Кармоков, З.В. Шомахов, А.Х. Дышекова. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 13, 187 (2021)
  8. М.К. Шаров. ФТП 46, 5, 613 (2012)
  9. Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. УФН 184, 10, 1033 (2014)
  10. Д.Р. Хохлов, А.В. Галеева, Д.Е. Долженко, Л.И. Рябова. Оптика и спектроскопия 107, 4, 546 (2009)
  11. Д.Р. Хохлов, Б.А. Волков, Л.И. Рябова. УФН 172, 8, 875 (2002)
  12. R.M. Kalmykov, A.M. Karmokov, Z.V. Shomakhov. J. Phys. Conf. Ser. 816, 1742 (2017)
  13. R.M. Kalmykov, A.M. Karmokov, Z.V. Ansokova. Nano Hybrids Compos. 28, 20 (2020)
  14. Р.М. Калмыков, А.М. Кармоков, Р.Ю. Кармокова, З.В. Шомахов. Прикладная физика 1, 56 (2023)
  15. 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
  16. З.Ф. Томашик, В.Н. Томашик. Неорганические материалы 23, 12, 1981 (1987)
  17. Дифрактометр рентгеновский ДРОН-6. Руководство по эксплуатации Я61.210.074 РЭ. СПб: Научно-производственное предприятие Буревестник (2002). С. 56
  18. М.К. Шаров. Перспективные материалы 2, 17 (2011)
  19. K. Ohata, J. Saraie, T. Tanaka. Jpn. J. Appl. Phys. 12, 8, 1198 (1973)
  20. P. Karen, P.M. Woodward. J. Solid State Chem. 141, 78 (1998)
  21. A. Khorsand Zak, W.H. Abd. Majid, M.E. Abrishami, R. Yousefi. Solid State Sci. 13, 251 (2011)
  22. Crystal Impact --- программное обеспечение для химиков и специалистов по материалам. https://www.crystalimpact.com/
  23. 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.