Гальваномагнитные и термоэлектрические свойства нитей Bi1-xSbx вблизи бесщелевого состояния
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
767 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-03 15:36
SM ISO690:2012
НИКОЛАЕВА, Анна, KONOPKO, Leonid, ПОПОВ, Иван, МОЛОШНИК, Евгений, RASTEGAIEV, Ghenadie. Гальваномагнитные и термоэлектрические свойства нитей Bi1-xSbx вблизи бесщелевого состояния. In: Telecommunications, Electronics and Informatics, Ed. 6, 24-27 mai 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2018, Ed. 6, pp. 229-232. ISBN 978-9975-45-540-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6, 2018
Conferința "Telecommunications, Electronics and Informatics"
6, Chișinău, Moldova, 24-27 mai 2018

Гальваномагнитные и термоэлектрические свойства нитей Bi1-xSbx вблизи бесщелевого состояния


Pag. 229-232

Николаева Анна, Konopko Leonid, Попов Иван, Молошник Евгений, Rastegaiev Ghenadie
 
Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2018


Rezumat

В работе исследованы гальваномагнитные и термомагнитные свойства нитей Bi0.94Sb0.06 с диаметрами 3,5 мкм и 0,5 мкм в продольном и поперечном магнитных полях при различных температурах. Монокристаллические нити в стеклянной изоляции получались литьем из жидкой фазы по методу Улитовского. Обнаружен эффект отрицательного магнитосопротивления в продольном магнитном поле, что является проявлением гальваномагнитного размерного эффекта. Установлен «гигантский рост» поперечного магнитосопротивления до 20000% при Т=100 К, что является следствием роста подвижностей носителей заряда в бесщелевом состоянии. Экспериментально исследованы температурные зависимости удельного сопротивления ρ и термоэдс α монокристаллических нитей Bi0.94Sb0.06 с различающимися на порядок диаметрами 4,5 мкм и 0,5 мкм, в интервале температур 4,2 - 300 К. Рассчитывался температурный ход фактора мощности α2σ(T) для нитей различных толщин как при H=0, так и в перпендикулярном магнитном поле в различных кристаллографических направлениях. Оказалось, что слабое магнитное поле H ᅩ I приводит к росту фактора мощности в 1,5 раза в области температур >250- 200 К.

Cuvinte-cheie
Тонкие нити, термоэлектрическая эффективность, бесщелевое состояние,

магнитное поле