Log in

Trends in the high-temperature heat capacities of ternary chalcopyrite semiconductors

  • Published:
Journal of thermal analysis Aims and scope Submit manuscript

Abstract

The anharmonic contribution to the heat capacity of any chalcopyrite semiconductor AIBIIIC VI2 or AIIBIVC V2 is evaluated. It is shown that the degree of lattice anharmonicity decreases with increasing atomic weight of the constituent atoms of the compounds, and there is no essential difference in the degree of lattice anharmonicity of the two groups of compounds. Except for CdGeAs2, the trend in the Grüneisen constants is the same.

Zusammenfassung

Der anharmonische Beitrag zur Wärmekapazität verschiedener Halbleiterverbindungen AIBIIIC VI2 und AIIBIVC V2 vom Chalkopyrit-Typ wird bestimmt. Es wird gezeigt, dass die Gitteranharmonizität mit steigender relativer Atommasse der Bestandteile der Verbindungen abnimmt und dass keine wesentlichen Unterschiede in der Gitteranharmonizität beider Gruppen von Verbindungen bestehen. Der Trend der Grüneisen-Konstanten ist der gleiche, ausgenommen bei CdGeAs2.

РЕЗЮМЕ

Оценен ангармоничес кий вклад в теплоемко сть халькопиритных полу проводников АIВIIIС VI2 и АIIВIVС V2 . Показа но, что степень решеточной ангармон ичности уменьшается с увеличением увеличением атомного веса элемен тов, составляющих дан ные соединения, и что для о боих групп соединени й нет особого различия в степени решеточной ангармоничности. Пос тоянные Грюнайзена одинаковые для всех с оединений, за исключе нием CdGeAs2.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price includes VAT (United Kingdom)

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

References

  1. I. V. Bodnar and N. S. Orlova, Phys. Stat. Sol., (a) 91 (1985) 503.

    Google Scholar 

  2. I. V. Bodnar and N. S. Orlova, Cryst. Res. Technol., 21 (1986) 1091.

    Google Scholar 

  3. I. V. Bodnar and N. S. Orlova, Izv. Akademi Nauk SSSR, Neorg. Mater., 21 (1986) 1110.

    Google Scholar 

  4. P. Kistaiah and K. S. Murthy, J. Mater. Sci. Lett., 3 (1984) 764.

    Google Scholar 

  5. P. Vohl, J. Electron. Mater., 8 (1979) 517.

    Google Scholar 

  6. H. Neumann, G. Kühn and W. Möller, Cryst. Res. Technol., 20 (1985) 1225.

    Google Scholar 

  7. H. R. Glyde and M. L. Klein, CRC Crit. Rev. Solid State Sci., 2 (1971) 181.

    Google Scholar 

  8. T. H. U. Barron, W. T. Berg and J. A. Morrison, Proc. Roy. Soc., A 242 (1957) 478.

    Google Scholar 

  9. K. J. Bachmann, F. S. L. Hsu, F. A. Tiel and H. M. Kasper, J. Electron. Mater., 6 (1977) 431.

    Google Scholar 

  10. K. Bohmhammel, P. Deus and H. A. Schneider, Phys. Stat. Sol., (a) 65 (1981) 563.

    Google Scholar 

  11. K. Bohmhammel, P. Deus, G. Kühn and W. Möller, Phys. Stat. Sol., (a) 71 (1982) 505.

    Google Scholar 

  12. P. Deus, H. A. Schneider and U. Voland, Cryst. Res. Technol., 16 (1981) 941.

    Google Scholar 

  13. H. Neumann, W. Möller and G. Kühn, Cryst. Res. Technol., 21 (1986) 919.

    Google Scholar 

  14. W. Möller, G. Kühn and H. Neumann, Cryst. Res. Technol., 22 (1987) K 18

    Google Scholar 

  15. W. Möller, G. Kühn and H. Neumann, Cryst. Res. Technol., 22 (1987) 533.

    Google Scholar 

  16. H. Neumann, Cryst. Res. Technol., 22 (1987) 723.

    Google Scholar 

  17. H. Neumann, Phys. Stat. Sol., (a) 96 (1981) K 12.

    Google Scholar 

  18. H. Neumann, Cryst. Res. Technol., 23 (1988) Nr. 1.

  19. P. Deus, V. Frei, O. Bilek and W. Cordts, Phys. Stat. Sol., (b) 112 (1982) 269.

    Google Scholar 

  20. H. Neumann, Helv. Phys. Acta, 68 (1985) 337.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Kühn, G., Neumann, H. & Nowak, E. Trends in the high-temperature heat capacities of ternary chalcopyrite semiconductors. Journal of Thermal Analysis 33, 197–203 (1988). https://doi.org/10.1007/BF01914600

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01914600

Keywords

Navigation