“Fizikaning hozirgi zamon ta’limidagi o’rni”. Samarqand 2019-yil 13-14 dekabr.
327
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. M.A.Howson, B.L.Gallagher. The electron transport properties of metallik glasses. Phys.Rep.
– 1988. v.170, №5. - P.265
2. Эренрейх Г., Шварц Л. Электронная структура сплавов - М.:Мир,1979.
3. Ведяев А.В, Грановский А.Б, Халилов И.Х., Имамназаров Д.Х, Нина-лалов С.А.,
Гехтман М.М. Электросопротивление и эффект Холла аморфных сплалов Сu
x
Zr
1-x
в s-d модели
(приближение когерентного локатора ). – Вестник МГУ, Сер.3. физ.-астрон., 1991, Т.32. №5 –
С.61
4. Gallagher B.L. Greig D.The thermoelectri powers and resistivities of amorphous transition
metal alloys. J.Phys.F, 1982.T.12, P.1721
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ V ГРУППЫ НА
СВОЙСТВА ПЛЕНОК ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА
К.Э.Онаркулов, ФарДУ, профессор
М.Б.Рузалиев, Д.М.Ташланова, ФарДУ, магистр
Пленки соединений A
4
B
6
, в частности PbTe, обладая высокой термоэлектрической
добротностью, служить активными элементами преобразователей тепловой энергии.
Очевидная эффективность применения пленок в термоэлектричестве стимулирует поиск
способов увеличения параметра Z в условиях ограниченности значений параметра
2
.
Известно, что задача сводится к увеличению в пленках отношения
/
(
-подвижность
носителей заряда) [1]. Практически это можно реализовать легированием материала пленок
такими примесями, которые сильно рассеивая фононы, снижали теплопроводность решетки и
слабо влияли на подвижность носителей заряда.
Интерес к исследованию свойств вакуумных конденсатов PbTe вызван их использованием
в качестве n-ветвей пленочных термопреобразователей [2-4]. Приборная реализация пленок
определяется их термоэлектрической эффективностью Z=
2
/
(
- электропроводность;
и
- коэффициенты термоЭДС и теплопроводности). Наивысшие значения параметра
2
присущи
пленкам PbTe на полиимиде, сконденсированным при температурах подложки Т
с
620
640К
[2, 3]. Для состава PbTe
2
> величина
2
достигает 40
55 мкВт/К
2
см (холловская
концентрация электронов n
H
(1
2)
10
19
см
-3
), что по-видимому, является технологическим
пределом для пленок PbTe.
Перспективность легирования кристаллов PbTe висмутом [5] стимулирует исследования
термоэлектрических и теплофизических свойств пленок, легированных элементами V группы,
в частности, висмутом и сурьмой. Нами изучена термоэлектрическая эффективность слоев
PbTe и PbTe , полученных термовакуумным испарением механических смесей
PbTe+Bi, PbTe+BiTe, PbTe+Bi
2
Te
3
, PbTe+Sb, PbTe+SbTe и PbTe+Sb
2
Te
3
. Исходная шихта PbTe
содержала от 0,1 до 6 вес. % добавки с элементом V группы: Максимальное содержание Bi в
шихте составляло 2,5
10
21
см
-3
, а Sb - 4
10
21
см
-3
. Пленки конденсировались на слюду и
полиимид по технологии, подробно описанной в [2-4]. Измерения термоэлектрических
параметров и теплопроводности пленок проводилось по методике [2] и имели точность ~ 7-8%.
Результаты измерения кинетических параметров пленок PbTe, легированных элементами
V группы, отображены в табл. Для сравнения там же, приведены данные для пленок PbTe
2
>из [3,4].
Как видно из таблицы в пленках PbTe, легированных Bi, параметр Z имеет слабую
концентрационную зависимость как в PbTe , так и в PbTe, однако его величина
примерно вдвое ниже соответствующего значения Z в пленках PbTe, легированных иодом.
Наивысшее значения термоэлектрической эффективности в пленках PbTe легированных
висмутом, наблюдаются при значительно более высоких концентрациях электронов, чем в
пленках PbTe
2
>. В пленках PbTe Z приближается к значениям термоэлектрической
Do'stlaringiz bilan baham: |