Вышедшие номера
Влияние содержания In и Al на характеристики собственных дефектов в квантовых точках на основе арсенида галлия
Безъязычная Т.В.1, Зеленковский В.М.1, Рябцев Г.И.2, Соболев М.М.3
1Институт физико-органической химии Национальной академии наук Белоруссии, Минск, Белоруссия
2Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 19 мая 2003 г.
Выставление онлайн: 20 января 2004 г.

Квантово-химическим неэмпирическим методом ССП МО ЛКАО исследовано влияние индия и алюминия на свойства дефектного комплекса AsGa (мышьяк, замещающий галлий в узле кристаллической решетки) в квантовых точках на основе арсенида галлия. Показано, что дефект AsGa может существовать в стабильном и метастабильном состояниях. Увеличение содержания индия или алюминия повышает вероятность формирования дефекта AsGa в стабильном состоянии, причем данный эффект сильнее проявляется при введении в квантовые точки атомов индия. Энергия активации перехода между стабильным и метастабильным состояниями варьируется от 0.886 до 2.049 эВ в зависимости от стехиометрического состава квантовых точек. Возникновение дефекта AsGa приводит к появлению в запрещенной зоне двух глубоких уровней.
  1. M. Sugawara, K. Mukai, H. Shoji. Appl. Phys. Lett., 71, 2791 (1997)
  2. Ж.И. Алфёров. ФТП, 32, 3 (1998)
  3. Чжао Чжень, Д.А. Бедарев, Б.В. Воловик, Н.Н. Леденцов, А.В. Лунев, М.В. Максимов, А.Ф. Цацульников, А.Ю. Егоров, А.Е. Жуков, А.Р. Ковш, В.М. Устинов, П.С. Копьев. ФТП, 33, 91 (1999)
  4. M.M. Sobolev, I.V. Kochnev, V.M. Lantratov, N.A. Cherkashin, V.V. Emtsev. Physica B, 273-274, 959 (1999)
  5. М.М. Соболев, И.В. Кочнев, В.М. Лантратов, Н.А. Берт, Н.А. Черкашин, Н.Н. Леденцов, Д.А. Бедарев. ФТП, 34, 200 (2000)
  6. М.М. Соболев, И.В. Кочнев, В.М. Лантратов, Н.Н. Леденцов. ФТП, 35, 1228 (2001)
  7. G.M. Martin. Appl. Phys. Lett., 39, 747 (1981)
  8. G.A. Baraff, M. Schluter. Phys. Rev. B, 35, 6154 (1987)
  9. A. Chantre, D. Bois. Phys. Rev. B, 31, 7979 (1985)
  10. J.J. Van Kooten, G.A. Waller, C.A.J. Ammerlaan. Phys. Rev. B, 30, 4564 (1984)
  11. J.F. Wager, J.A. Van Vechten. Phys. Rev. B, 35, 1269 (1987)
  12. G.A. Baraff, M. Schluter. Phys. Rev. Lett., 55, 2340 (1985)
  13. H.J. Von Bardeleben, D. Stieveard, D. Deresmes, A. Huber, J.C. Bourgoin. Phys. Rev. B, 34, 7192 (1986)
  14. J. Dabrovskii, M. Scheffler. Phys. Rev. B, 40, 10 391 (1989)
  15. M.W. Schmidt, K.K. Baldridge, J.A. Boatz, S.T. Elbert, M.S. Gordon, J.H. Jensen, S. Koseki, N. Matsunaga, K.A. Nguyen, S. Su, T.L. Windus, M. Dupuis, J.A. Mantgomery. J. Comp. Chem., 14, 1347 (1993); A.A. Granovsky. http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html
  16. M. Dupuis, J.D. Watts, H.O. Villar, G.J.B. Hurst. Comput. Phys. Commun., 52, 415 (1989)
  17. S. Huzinaga, J. Andzelm, M. Klobukowski, E. Radzio-Andzelm, Y. Sakai, H. Tatewaki. Gaussian basis Sets for Molecular Calculations (Amsterdam, Elsevier, 1984)
  18. D.J. Chadi, K.J. Chang. Phys. Rev. Lett., 60, 2187 (1988)

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.