Эффективная масса и подвижность в твердых растворах p-Bi2-xSbxTe3-ySey для температур <300 K
Лукьянова Л.Н.1, Кутасов В.А.1, Константинов П.П.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: lidia.lukyanova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 3 июня 2004 г.
Выставление онлайн: 20 января 2005 г.
В твердых растворах p-Bi2-xSbxTe3-ySey при замещениях атомов в катионной (1=<q x=<q 1.5) и анионной (0.04=<q y=<q 0.09) подрешетках теллурида висмута и сурьмы проведено исследование температурных зависимостей коэффициента термоэдс alpha и электропроводности sigma в интервале температур 80-340 K. В модели с изотропным рассеянием носителей заряда, когда время релаксации рассматривается в виде степенной функции tau=a Ereff (где reff - эффективный параметр рассеяния), изучено влияние изменения состава твердого раствора на усредненную эффективную массу плотности состояний (m/m0) и подвижность носителей заряда, рассчитанную с учетом вырождения (mu0). Показано, что при варьировании числа замещенных атомов в твердых растворах в рассматриваемой области температур изменение характера температурных зависимостей m/m0 и mu0 может способствовать повышению термоэлектрической эффективности. Работа поддержана проектом Российского фонда фундаментальных исследований N 03-02-17605a.
- E. Muller, H. Sub mann. Proc. of the XVII Int. Conf. on Thermoelectrics. Nagoya, Japan (1998). P. 85
- A.I. Anukhin, S.Ya. Skipidarov, O.B. Sokolov. Proc. of the XII Int. Conf. on Thermoelectrics. Yokogama, Japan (1993). P. 97
- M.N. Ettenberg, W.A. Jesser, F.D. Rosi. Proc. of the XV Int. Conf. on Thermoelectrics. Passadena, CA, USA (1996). P. 52
- В.А. Кутасов, П.П. Константинов, Л.Н. Лукьянова. Докл. V Межгосударств. семинара "Термоэлектрики и их применения". СПб (1997). С. 14
- H. Kohler, A. Freudenberger. Phys. Stat. Sol. (b) 84, 195 (1977); V.A. Kulbachinskii, M. Inoue, M. Sasaki, H. Negishi, W.X. Gao, K. Takase, J. Giman, P. Lostak, J. Horak. Phys. Rev. B 50, 23, 16 921 (1994)
- V.A. Kulbachinskii, Z.M. Dashevskii, M. Inoue, M. Sasaki, H. Negishi, W.X. Gao, P. Lostak, J. Horak. Phys. Rev. B 52, 15, 10 915 (1995)
- G. Simon, W. Eichler. Phys. Stat. Sol. (b) 107, 201 (1981)
- Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3. Наука, М. (1972). 320 с
- Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, П.П. Константинов. ФТТ 46, 8, 1366 (2004)
- В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. ФТТ 26, 8, 2501 (1984)
- В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. ФТТ 28, 3, 899 (1986)
- H. Kaibe, M. Sakata, I.J. Ohsugi, I. Nishida. Proc. of the VIII Int. Conf. on Thermoelectrics. Nancy, France (1989). P. 195
- C.H. Champness, A.L. Kipling. J. Phys. Chem. Sol. 27, 1409 (1966)
- К.С. Лузгин, В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. Докл. VIII Межгосударств. семинара "Термоэлектрики и их применения". СПб (2002). С. 275
- Р.Р. Швангирадзе, Е.П. Сабо. Неорг. материалы 36, 11, 1316 (2000)
- В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова, П.П. Константинов. ФТТ 42, 11, 1985 (2000)
- В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова, П.П. Константинов. ФТТ 41, 2, 187 (1999)
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.