Вышедшие номера
Температурная зависимость коэффициента Холла и удельной электропроводности монокристалла Bi0.6Sb1.4Te3
Степанов Н.П. 1,2, Иванов М.С. 3, Константинов П.П. 4, Урюпин О.Н. 4
1Забайкальский государственный университет, Чита, Россия
2Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия
3Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия
4Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: np-stepanov@mail.ru, vanov.maks@mail.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 25 мая 2024 г.
Принята к печати: 7 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2024 г.

Приведены результаты исследования температурных зависимостей коэффициента Холла и удельной электропроводности монокристалла Bi0.6Sb1.4Te3, полученные в интервале температур от 80 до 600 K. Установлено, что наблюдаются особенности в изменении величины удельной электропроводности в том интервале температур, в котором для этого кристалла фиксируются максимальная скорость уменьшения диамагнитной восприимчивости и деформация плазменного края, обусловленная сближением энергий плазмона и электронного перехода между неэквивалентными экстремумами валентной зоны. Ключевые слова: теллуриды висмута и сурьмы, температурные зависимости, коэффициент Холла, удельная электропроводность.
  1. Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Вi2Te3. Наука, М. (1972)
  2. В.А. Кульбачинский, Х. Озаки, И. Миахара, К. Фунагай. ЖЭТФ 124, 6, 1358 (2003)
  3. М.К. Житинская, С.А. Немов, В.Р. Мухтаров, Т.Е. Свечникова. ФТП 45, 8, 1021 (2011)
  4. S.J. Jung, S.K. Kim, H.H. Park, D.B. Hyun, S.H. Baek, J.S. Kim. J. Electron. Mater. 43, 1726 (2014)
  5. O. Meroz, N. Elkabets, Y. Gelbstein. ACS Appl. Energy Mater. 3, 2090 (2020)
  6. А.А. Шабалдин, П.П. Константинов, Д.А. Курдюков, Л.Н. Лукьянова, А.Ю. Самунин, Е.Ю. Стовпяга, А.Т. Бурков. ФТП 53, 6, 751 (2019)
  7. L. Chen, Q. Zhang, Z. Guo, Z. Yan, K. Song, G. Wu, X. Wang, X. Tan, H. Hu, P. Sun, G.-Q. Liu, J. Jiang. Mater. Today Phys. 21, 100544 (2021)
  8. Н.П. Степанов, М.С. Иванов. ФТП 56, 12, 1103 (2022)
  9. M.V. Vedernikov, P.P. Konstantinov, A.T. Burkov. Development of Automated Techniques of Measuring the Temperature Dependences of the Transport Properties of Thermoelectric Materials. VIII Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion .Nancy, France (1989). P. 45
  10. Г.А. Иванов. ФТТ 5, 11, 3173 (1963)
  11. В.М. Грабов. Материалы для термоэлектрич. преобразователей. Тез. докл. III Межгос. cеминара. СПб, Россия (1993). C. 42
  12. В.М. Грабов, А.С. Парахин, Л.С. Багулин, О.Н. Урюпин, Изв. РГПУ им. А.И. Герцена, 6, 15, 86 (2006)
  13. В.А. Кульбачинский, В.Г. Кытин, П.М. Тарасов, Н.А. Юзеева. ФТТ 52, 9, 1707 (2010)
  14. С.А. Немов, Н.М. Благих, М.Б. Джафаров. ФТП 48, 8, 1027 (2014)
  15. Н.П. Степанов, А.А. Калашников, О.Н. Урюпин. ФТП 55, 7, 586 (2021)
  16. Н.П. Степанов. Оптика и спектроскопия, 131, 9, 1219 (2023)

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.