Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений

В работе впервые исследовались анизотропии сопротивления и термоэдс (как в отсутствии магнитного поля, так и в слабом магнитном поле) нитей чистого и легированного оловом висмута в стеклянной изоляции. Нити получались литьем из жидкой фазы и диаметрами от 100 нм до 1—2 мкм. Нити с ориентацией C₃ вдо...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Металлофизика и новейшие технологии
Datum:2011
Hauptverfasser: Николаева, A.A., Конопко, Л.А., Цуркан, А.К., Ботнарь, О.В.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2011
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140814
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений / A.A. Николаева, Л.А. Конопко, А.К. Цуркан, О.В. Ботнарь // Металлофизика и новейшие технологии. — 2011. — Т. 33, № 1. — С. 77-85. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-140814
record_format dspace
spelling Николаева, A.A.
Конопко, Л.А.
Цуркан, А.К.
Ботнарь, О.В.
2018-07-16T06:41:19Z
2018-07-16T06:41:19Z
2011
Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений / A.A. Николаева, Л.А. Конопко, А.К. Цуркан, О.В. Ботнарь // Металлофизика и новейшие технологии. — 2011. — Т. 33, № 1. — С. 77-85. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
1024-1809
PACS: 61.46.Km, 73.63.Nm, 81.07.Gf, 81.07.Vb, 81.10.Jt, 83.35.Be
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140814
В работе впервые исследовались анизотропии сопротивления и термоэдс (как в отсутствии магнитного поля, так и в слабом магнитном поле) нитей чистого и легированного оловом висмута в стеклянной изоляции. Нити получались литьем из жидкой фазы и диаметрами от 100 нм до 1—2 мкм. Нити с ориентацией C₃ вдоль оси получались методом зонной перекристаллизации с затравкой. Анизотропия магнитосопротивления изучалась методом снятия угловых диаграмм вращения поперечного магнитосопротивления. Показано, что магнитное поле приводит к возрастанию термоэдс по абсолютному значению, а легирование Sn приводит к значительному возрастанию анизотропии термоэдс, что является важным для создания анизотропных термоэлементов поперечного типа.
В роботі вперше досліджено анізотропії опору та термоерс (як за відсутности магнетного поля, так і в слабкому магнетному полі) ниток чистого і леґованого циною бисмуту в скляній ізоляції. Нитки одержано литтям з рідкої фази й діяметрами від 100 нм до 1—2 мкм. Нитки з орієнтацією C₃ вздовж вісі одержано методою зонної перекристалізації з зародком. Анізотропію магнетоопору досліджено методою зняття кутових діяграм обертання поперечного магнетоопору. Показано, що магнетне поле призводить до зростання термоерс за абсолютним значенням, а леґування Sn призводить до значного зростання анізотропії термоерс, що є важливим для створення анізотропних термоелементів поперечного типу.
For the first time, anisotropies of resistance and thermopower of glassinsulated wires of pure and tin-doped bismuth are studied both in the absence of magnetic field and in a weak magnetic field. The wires with diameters from 100 nm to 1—2 μm are fabricated by casting. The wires with C₃ orientation along the axis are fabricated by zone recrystallization with seed. The anisotropy of magnetoresistance is studied using the method of angular diagrams of rotation of the transverse magnetoresistance. As shown, the magnetic field leads to an increase in the thermopower in absolute value, and the doping with Sn leads to a significant increase in the thermopower anisotropy that is important for design of transverse anisotropic thermoelements.
Данная работа была выполнена при поддержке проектов SCOPES No. IZ73Z0_127968 и № 09.819.05.05F.
ru
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Электронные структура и свойства
Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений
Anisotropy of Thermoelectric Properties of Bi and Bi—Sn Nanowires for Thermoelectric Applications
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений
spellingShingle Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений
Николаева, A.A.
Конопко, Л.А.
Цуркан, А.К.
Ботнарь, О.В.
Электронные структура и свойства
title_short Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений
title_full Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений
title_fullStr Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений
title_full_unstemmed Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений
title_sort анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей bi и bi—sn для термоэлектрических приложений
author Николаева, A.A.
Конопко, Л.А.
Цуркан, А.К.
Ботнарь, О.В.
author_facet Николаева, A.A.
Конопко, Л.А.
Цуркан, А.К.
Ботнарь, О.В.
topic Электронные структура и свойства
topic_facet Электронные структура и свойства
publishDate 2011
language Russian
container_title Металлофизика и новейшие технологии
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Anisotropy of Thermoelectric Properties of Bi and Bi—Sn Nanowires for Thermoelectric Applications
description В работе впервые исследовались анизотропии сопротивления и термоэдс (как в отсутствии магнитного поля, так и в слабом магнитном поле) нитей чистого и легированного оловом висмута в стеклянной изоляции. Нити получались литьем из жидкой фазы и диаметрами от 100 нм до 1—2 мкм. Нити с ориентацией C₃ вдоль оси получались методом зонной перекристаллизации с затравкой. Анизотропия магнитосопротивления изучалась методом снятия угловых диаграмм вращения поперечного магнитосопротивления. Показано, что магнитное поле приводит к возрастанию термоэдс по абсолютному значению, а легирование Sn приводит к значительному возрастанию анизотропии термоэдс, что является важным для создания анизотропных термоэлементов поперечного типа. В роботі вперше досліджено анізотропії опору та термоерс (як за відсутности магнетного поля, так і в слабкому магнетному полі) ниток чистого і леґованого циною бисмуту в скляній ізоляції. Нитки одержано литтям з рідкої фази й діяметрами від 100 нм до 1—2 мкм. Нитки з орієнтацією C₃ вздовж вісі одержано методою зонної перекристалізації з зародком. Анізотропію магнетоопору досліджено методою зняття кутових діяграм обертання поперечного магнетоопору. Показано, що магнетне поле призводить до зростання термоерс за абсолютним значенням, а леґування Sn призводить до значного зростання анізотропії термоерс, що є важливим для створення анізотропних термоелементів поперечного типу. For the first time, anisotropies of resistance and thermopower of glassinsulated wires of pure and tin-doped bismuth are studied both in the absence of magnetic field and in a weak magnetic field. The wires with diameters from 100 nm to 1—2 μm are fabricated by casting. The wires with C₃ orientation along the axis are fabricated by zone recrystallization with seed. The anisotropy of magnetoresistance is studied using the method of angular diagrams of rotation of the transverse magnetoresistance. As shown, the magnetic field leads to an increase in the thermopower in absolute value, and the doping with Sn leads to a significant increase in the thermopower anisotropy that is important for design of transverse anisotropic thermoelements.
issn 1024-1809
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140814
citation_txt Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений / A.A. Николаева, Л.А. Конопко, А.К. Цуркан, О.В. Ботнарь // Металлофизика и новейшие технологии. — 2011. — Т. 33, № 1. — С. 77-85. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT nikolaevaaa anizotropiâtermoélektričeskihsvoistvnanoniteibiibisndlâtermoélektričeskihpriloženii
AT konopkola anizotropiâtermoélektričeskihsvoistvnanoniteibiibisndlâtermoélektričeskihpriloženii
AT curkanak anizotropiâtermoélektričeskihsvoistvnanoniteibiibisndlâtermoélektričeskihpriloženii
AT botnarʹov anizotropiâtermoélektričeskihsvoistvnanoniteibiibisndlâtermoélektričeskihpriloženii
AT nikolaevaaa anisotropyofthermoelectricpropertiesofbiandbisnnanowiresforthermoelectricapplications
AT konopkola anisotropyofthermoelectricpropertiesofbiandbisnnanowiresforthermoelectricapplications
AT curkanak anisotropyofthermoelectricpropertiesofbiandbisnnanowiresforthermoelectricapplications
AT botnarʹov anisotropyofthermoelectricpropertiesofbiandbisnnanowiresforthermoelectricapplications
first_indexed 2025-12-07T17:47:00Z
last_indexed 2025-12-07T17:47:00Z
_version_ 1850872556925485056