Вышедшие номера
Теплопроводность легированных твердых растворов на основе PbTe с нецентральными примесями
Гуриева Е.А.1, Константинов П.П.1, Прокофьева Л.В.1, Пшенай-Северин Д.А.1, Федоров М.И.1, Равич Ю.И.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 30 ноября 2005 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2006 г.

В диапазоне 85-300 K (а в ряде случаев до 700 K) исследованы коэффициенты термоэдс, электро- и теплопроводности в твердом растворе PbTe0.8Se0.1S0.1 с концентрацией электронов (4.6-54)·1018 см-3. Характер температурных зависимостей электро- и теплопроводности свидетельствует о существовании низкотемпературного рассеяния электронов и фононов, вызванного нецентральной примесью серы. В приближении параболического спектра и рассеяния электронов на акустических фононах и нейтральных примесях замещения рассчитаны температурные зависимости электронной и решеточной составляющих теплопроводности. Последняя в легированных образцах имеет особенность в виде неглубокого минимума в диапазоне 85-250 K. Подобная особенность, только выраженная не столь отчетливо, получена также для сплавов Pb1-xSnxTe1-xSex (x>=q0.15) с нецентральной примесью олова. Рассмотрение возможных причин появления этого эффекта привело к заключению, что числа Лоренца L в исследованных материалах при низких температурах меньше использованных значений L0, соответствующих указанным выше механизмам рассеяния. Причиной понижения L является рассеяние электронов на двухуровневых системах, эффективность которого повышается с ростом энергии электронов. Анализ экспериментальных данных для высоких температур, а также для не легированных примесями образцов с минимальной концентрацией носителей тока позволил определить величины L для образцов с разной плотностью электронов. Минимальное отношение L/L0=0.75 получено для слабо легированного образца при ~130 K. PACS: 66.70.+f, 65.40.-b, 72.20.Fr
  1. Е.А. Гуриева, П.П. Константинов, Л.В. Прокофьева, Ю.И. Равич, М.И. Федоров. ФТП, 37, 292 (2003)
  2. Z. Wang, B.A. Bunker. Phys. Rev. B, 46, 1277 (1992)
  3. Ю.И. Равич, Б.А. Ефимова, И.А. Смирнов. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe, PbS (М., Наука, 1968)
  4. Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3 (М., Наука, 1972)
  5. И.А. Случинская. Автореф. канд. дис. (М., МГУ, физ. фак., 1989)
  6. Е.А. Гуриева, Б.А. Ефимова, Ю.И. Равич, Л.В. Бузылёва. ФТП, 5, 1715 (1971)
  7. И.А. Смирнов, Ю.И. Равич. ФТП, 1, 891 (1967)
  8. S. Katayama, S. Maekawa, H. Fukuyama. J. Phys. Soc. Japan, 56, 697 (1987)

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.