Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом

Исследованы образцы разбавленных магнитных полупроводников HgSe:Fe c концентрациями 2·10¹⁸ см⁻³ < NFe <3·10¹⁹ см ⁻³ в интервале температур 77 К < T < 300 К методом ЭПР. С помощью микроструктурного анализа показано, что ионы железа однородно распределены в объеме исследуемых образцов HgSe...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Физика низких температур
Дата:2014
Автори: Ламонова, К., Бекиров, Б., Иванченко, И., Попенко, Н., Житлухина, Е., Бурховецкий, В., Орел, С., Пашкевич, Ю.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2014
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119630
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом / К. Ламонова, Б. Бекиров, И. Иванченко, Н. Попенко, Е. Житлухина, В. Бурховецкий, С. Орел, Ю. Пашкевич // Физика низких температур. — 2014. — Т. 40, № 7. — С. 842-850. — Бібліогр.: 24 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-119630
record_format dspace
spelling Ламонова, К.
Бекиров, Б.
Иванченко, И.
Попенко, Н.
Житлухина, Е.
Бурховецкий, В.
Орел, С.
Пашкевич, Ю.
2017-06-07T18:34:35Z
2017-06-07T18:34:35Z
2014
Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом / К. Ламонова, Б. Бекиров, И. Иванченко, Н. Попенко, Е. Житлухина, В. Бурховецкий, С. Орел, Ю. Пашкевич // Физика низких температур. — 2014. — Т. 40, № 7. — С. 842-850. — Бібліогр.: 24 назв. — рос.
0132-6414
PACS 76.30.–v, 76.30.Da, 75.50.Pp
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119630
Исследованы образцы разбавленных магнитных полупроводников HgSe:Fe c концентрациями 2·10¹⁸ см⁻³ < NFe <3·10¹⁹ см ⁻³ в интервале температур 77 К < T < 300 К методом ЭПР. С помощью микроструктурного анализа показано, что ионы железа однородно распределены в объеме исследуемых образцов HgSe: Fe и не формируют вокруг себя области с кристаллической структурой, отличной от структуры цинковой обманки. На основании расчетов g-факторов показано: источником сигнала ЭПР являются ионы Fe³⁺, занимающие тетраэдрические позиции в образцах HgSe; форма спектров ЭПР является результатом совместного влияния искажений тетраэдрического окружения ян-теллеровского типа и смещений иона железа из центра тетраэдра; изменение формы спектра при увеличении концентрации объясняется в рамках модели формирования регулярной решетки заряженных доноров. По максимуму температурной зависимости ширины линии ЭПР для образцов с разными концентрациями железа определена температура образования регулярной решетки примесных ионов.
Досліджено зразки розбавлених магнітних напівпровідників HgSe: Fe з концентраціями 2·10¹⁸ см⁻³ < NFe <3·10¹⁹ см ⁻³ в інтервалі температур 77 К < T < 300 К методом ЕПР. За допомогою мікроструктурного аналізу показано, що іони заліза однорідно розподілені в об'ємі досліджуваних зразків HgSe: Fe та не формують навколо себе області з кристалічною структурою, відмінною від структури цинкової обманки. На підставі розрахунків g-факторів показано: джерелом сигналу ЕПР є іони Fe³⁺, які займають позиції тетраедрів в зразках HgSe; форма спектрів ЕПР є результатом спільного впливу спотворень оточення тетраедра ян-теллірівського типу і зміщень іона заліза з центру тетраедра; зміна форми спектра при збільшенні концентрації пояснюється у рамках моделі формування регулярної гратки заряджених донорів. По максимуму температурної залежності ширини лінії ЕПР для зразків з різними концентраціями заліза визначено температуру утворення регулярної гратки домішкових іонів.
The ESR study of dilute magnetic semiconductors HgSe:Fe with 2·10¹⁸ sm⁻³ < NFe <3·10¹⁹ sm ⁻³ concentrations has been carried out in the 77 K < T < 300 K temperature range. With the microstructure analysis it is shown that the iron ions are distributed uniformly in the bulk of the HgSe:Fe samples and they do not form around themselves a crystal structure different from the structure of zincblende. Based on the g-factor calculations it is concluded that the Fe³⁺ ions in tetrahedral sites in HgSe samples are the source of the ESR signal; the ESR spectra are formed by the joint effect of Jahn-Teller’s distortions of the tetrahedral environment and displacements of the iron ion from the tetrahedron center; the modification of the ESR spectra with increasing the iron concentration can be explained by the model of regular lattice of charged donors. The temperature onset of the regular lattice of impurity ions corresponds to the maximum of the ESR linewidth-temperature dependence for samples with different iron concentrations.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Низкотемпеpатуpный магнетизм
Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом
Specific features of the temperature behavior of ESR spectra of Fe-doped mercury selenide
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом
spellingShingle Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом
Ламонова, К.
Бекиров, Б.
Иванченко, И.
Попенко, Н.
Житлухина, Е.
Бурховецкий, В.
Орел, С.
Пашкевич, Ю.
Низкотемпеpатуpный магнетизм
title_short Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом
title_full Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом
title_fullStr Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом
title_full_unstemmed Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом
title_sort особенности температурного поведения эпр спектров селенида ртути, легированного железом
author Ламонова, К.
Бекиров, Б.
Иванченко, И.
Попенко, Н.
Житлухина, Е.
Бурховецкий, В.
Орел, С.
Пашкевич, Ю.
author_facet Ламонова, К.
Бекиров, Б.
Иванченко, И.
Попенко, Н.
Житлухина, Е.
Бурховецкий, В.
Орел, С.
Пашкевич, Ю.
topic Низкотемпеpатуpный магнетизм
topic_facet Низкотемпеpатуpный магнетизм
publishDate 2014
language Russian
container_title Физика низких температур
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
format Article
title_alt Specific features of the temperature behavior of ESR spectra of Fe-doped mercury selenide
description Исследованы образцы разбавленных магнитных полупроводников HgSe:Fe c концентрациями 2·10¹⁸ см⁻³ < NFe <3·10¹⁹ см ⁻³ в интервале температур 77 К < T < 300 К методом ЭПР. С помощью микроструктурного анализа показано, что ионы железа однородно распределены в объеме исследуемых образцов HgSe: Fe и не формируют вокруг себя области с кристаллической структурой, отличной от структуры цинковой обманки. На основании расчетов g-факторов показано: источником сигнала ЭПР являются ионы Fe³⁺, занимающие тетраэдрические позиции в образцах HgSe; форма спектров ЭПР является результатом совместного влияния искажений тетраэдрического окружения ян-теллеровского типа и смещений иона железа из центра тетраэдра; изменение формы спектра при увеличении концентрации объясняется в рамках модели формирования регулярной решетки заряженных доноров. По максимуму температурной зависимости ширины линии ЭПР для образцов с разными концентрациями железа определена температура образования регулярной решетки примесных ионов. Досліджено зразки розбавлених магнітних напівпровідників HgSe: Fe з концентраціями 2·10¹⁸ см⁻³ < NFe <3·10¹⁹ см ⁻³ в інтервалі температур 77 К < T < 300 К методом ЕПР. За допомогою мікроструктурного аналізу показано, що іони заліза однорідно розподілені в об'ємі досліджуваних зразків HgSe: Fe та не формують навколо себе області з кристалічною структурою, відмінною від структури цинкової обманки. На підставі розрахунків g-факторів показано: джерелом сигналу ЕПР є іони Fe³⁺, які займають позиції тетраедрів в зразках HgSe; форма спектрів ЕПР є результатом спільного впливу спотворень оточення тетраедра ян-теллірівського типу і зміщень іона заліза з центру тетраедра; зміна форми спектра при збільшенні концентрації пояснюється у рамках моделі формування регулярної гратки заряджених донорів. По максимуму температурної залежності ширини лінії ЕПР для зразків з різними концентраціями заліза визначено температуру утворення регулярної гратки домішкових іонів. The ESR study of dilute magnetic semiconductors HgSe:Fe with 2·10¹⁸ sm⁻³ < NFe <3·10¹⁹ sm ⁻³ concentrations has been carried out in the 77 K < T < 300 K temperature range. With the microstructure analysis it is shown that the iron ions are distributed uniformly in the bulk of the HgSe:Fe samples and they do not form around themselves a crystal structure different from the structure of zincblende. Based on the g-factor calculations it is concluded that the Fe³⁺ ions in tetrahedral sites in HgSe samples are the source of the ESR signal; the ESR spectra are formed by the joint effect of Jahn-Teller’s distortions of the tetrahedral environment and displacements of the iron ion from the tetrahedron center; the modification of the ESR spectra with increasing the iron concentration can be explained by the model of regular lattice of charged donors. The temperature onset of the regular lattice of impurity ions corresponds to the maximum of the ESR linewidth-temperature dependence for samples with different iron concentrations.
issn 0132-6414
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119630
citation_txt Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом / К. Ламонова, Б. Бекиров, И. Иванченко, Н. Попенко, Е. Житлухина, В. Бурховецкий, С. Орел, Ю. Пашкевич // Физика низких температур. — 2014. — Т. 40, № 7. — С. 842-850. — Бібліогр.: 24 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT lamonovak osobennostitemperaturnogopovedeniâéprspektrovselenidartutilegirovannogoželezom
AT bekirovb osobennostitemperaturnogopovedeniâéprspektrovselenidartutilegirovannogoželezom
AT ivančenkoi osobennostitemperaturnogopovedeniâéprspektrovselenidartutilegirovannogoželezom
AT popenkon osobennostitemperaturnogopovedeniâéprspektrovselenidartutilegirovannogoželezom
AT žitluhinae osobennostitemperaturnogopovedeniâéprspektrovselenidartutilegirovannogoželezom
AT burhoveckiiv osobennostitemperaturnogopovedeniâéprspektrovselenidartutilegirovannogoželezom
AT orels osobennostitemperaturnogopovedeniâéprspektrovselenidartutilegirovannogoželezom
AT paškevičû osobennostitemperaturnogopovedeniâéprspektrovselenidartutilegirovannogoželezom
AT lamonovak specificfeaturesofthetemperaturebehaviorofesrspectraoffedopedmercuryselenide
AT bekirovb specificfeaturesofthetemperaturebehaviorofesrspectraoffedopedmercuryselenide
AT ivančenkoi specificfeaturesofthetemperaturebehaviorofesrspectraoffedopedmercuryselenide
AT popenkon specificfeaturesofthetemperaturebehaviorofesrspectraoffedopedmercuryselenide
AT žitluhinae specificfeaturesofthetemperaturebehaviorofesrspectraoffedopedmercuryselenide
AT burhoveckiiv specificfeaturesofthetemperaturebehaviorofesrspectraoffedopedmercuryselenide
AT orels specificfeaturesofthetemperaturebehaviorofesrspectraoffedopedmercuryselenide
AT paškevičû specificfeaturesofthetemperaturebehaviorofesrspectraoffedopedmercuryselenide
first_indexed 2025-12-07T15:15:11Z
last_indexed 2025-12-07T15:15:11Z
_version_ 1850863005715136512