Вышедшие номера
Пироэлектрические свойства широкозонного полупроводника AlN в области 4.2--300 K
Шалдин Ю.В.1, Matyjasik S.2
1Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия
2International Laboratory of Strong Magnetic Fields and Low Temperature, 53-241 Wroclaw, Poland
Поступила в редакцию: 21 февраля 2011 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2011 г.

Представлены результаты измерений поляризации AlN в интервале 4.3-300 K, по которым были рассчитаны величины пирокоэффициентов в зависимости от температуры. Эксперимент ставился как на исходном образце, выращенном из газовой фазы в атмосфере азота при T~2400 K, так и подвергнутом внешнему электрическому воздействию в поле разной полярности. Поляризация образца при T=4.2 K привела к принципиальному изменению полярного состояния реального образца AlN: за счет дефектов структуры возникает сегнетоэлектрическое упорядочение и на порядок увеличивается суммарная поляризация образца, зависящая от T. Выявленные аномалии прежде всего связаны с вхожеднием в состав кристалла неконтролируемой примеси кислорода, приводящей к значительным деформациям координационных тетраэдров в структуре вюрцита. Процесс замещения вакансий азота разнозаряженными ионами кислорода приводит не только к изменению дипольных моментов координационных тетраэдров, но и к изменению их ориентации в структуре. Сегнетоэлектрическое упорядочение в "чистом виде" в данном образце AlN существует только до T~80 K.
  1. M.E. Lines, A.M. Glass. Principles and Application of Ferroelectric and Related Materials (Clarendon Press, Oxford, 1977)
  2. R. Poprawski, S. Matyjasik, Yu. Shaldin. Phys. Status Solidi A, 90, 107 (1985)
  3. А.В. Добрынин, Н.П. Казаков, Г.А. Гайда. Зарубеж. электрон. техн., 3 (1989)
  4. Н. Гаврилова, Е. Максимов, В. Новик, С. Дрождин. ФТТ, 27 (7), 2596 (1985)
  5. О.В. Авдеев, И.С. Бараш, Ю.А. Водаков, Е.Н. Мохов, С.С. Нагалюк, А.Д. Роенков, А.С. Сегаль, Т.Ю. Чемекова, Ю.Н. Макаров. Тез докл. XIII НКРК (М., ИКРАН, 2008) с. 7
  6. Т.Ю. Чемекова, О.В. Авдеев, Е.Н. Мохов, С.С. Нагалюк, А.С. Сегаль, Ю.Н. Макаров. Тез. докл. XIII НКРК (М., ИКРАН, 2008) с. 185
  7. Т.Ю. Чемекова, Ф. Туомисто, Д.М. Маки, О.В. Авдеев, Е.Н. Мохов, А.С. Сегаль, Ю.Н. Макаров. Тез. докл. XIII НКРК (М., ИКРАН, 2008) с. 186
  8. G.A. Slack, R.M. Tanzilli, R.O. Rohl, J.W. Vandersande. J. Phys. Chem. Sol., 48 (7), 641 (1987)
  9. T. Mattila, R.M. Nieminer. Phys. Rev. B, 54 (23), 16 676 (1996)
  10. Физика соединений AIIBVI, под ред. А.Н. Георгебиани, М.К. Шейнкмана (М., Наука, 1986) c. 320
  11. Yu.V. Shaldin, R. Poprawski. Ferroelectric, 106, 399 (1990)
  12. Ч. Китель. Введение в физику твердого тела (М., Наука, 1978)
  13. В.М. Фридкин, И.С. Желудев. Фотоэлектреты и фотографический процесс (М., Изд-во АН СССР, 1960) с. 208
  14. C. Bucci, R. Fieshi, G. Guidi. Phys. Rev., 148 (2), 816 (1966)
  15. А.А. Буш. Пироэлектрический эффект и его применение (М., Изд-во МГУРЭА, 2005) с. 211
  16. M. Born, K. Huang. Dunamical Theory of Crystal Lattices (Clarendon Press, Oxford, 1954) p. 327
  17. A. Onodera, N. Tamaki, Y. Kawamura, T. Sawada, H. Yamashita. Jpn. J. Appl. Phys., 35, 5160 (1996)

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.