°
Ç £ ; ¹ Å ½; c 8 ý X ¢ TlInSe 2 + s ÇX N Ë8 ý ² © 0 ú n ÞÅ k È 8 04 ì Å ¤
*
× < ç ¡` 9 ∗
ç
H í ß @ / < Æ § Ó ü t o < Æõ , ç H í ß 573-701 (2008¸ 12 Z 4 29{ 9 ~ Ã Î6 £ §)
TlInSe
2& ñ _ à Ôê Á × æd (trapping center)_ B > h à º\ ¦ \ P F G À Ó (thermally stimulated cur- rent; TSC)\ ¦ 8 £ ¤& ñ # ¸ % i . 80 K РÒ' 300 K t _ : r ¸% ò % i \ " f # Q t \ P Ò ¦ Ð \ P
F G À Ó\ ¦ 8 £ ¤& ñ % i . \ P Ò ¦ s 0.09 K/s{ 9 M : \ P F G À Ó_ / B G É r 130 K, 156 K, 197 K \ 0 A u
ô Ç 3> h_ TSC 4 x Ä ºo \ ¦ Ð# Å Ò% 3 . [ j > h_ à Ôê Á × æd É r { 0 A_ 0.16, 0.27 ü < 0.58 eV\ 0
Au % i ¦, s [ þ t _ à Ôê Á é ß & h É r y y 1.7 × 10
−22, 5.5 × 10
−20, 1.3 × 10
−13cm
2 Ð Å Ò# Q& . s [
þ
t à Ôê Á × æd É r Ö ¼o > F í S \ ÷ & H õ & ñ ` ¦ ? / H 1 î r1 l x (first-order kinetics)` ¦ Ð# Å Ò% 3 .
PACS numbers: 71.55.-i Keywords: TlInSe
2, \ P F G À Ó
I. " e  ] Ø
TlB III X V I 2 (B = Ga, In ; X = S, Se, Te) " é ¶ o½ + ËÓ ü t ì ø Í
¸^ \ 5 Å q ô Ç TlInSe 2 & ñ É r ï r { 9 " é ¶ W½ ¨ ¸ (chain structure)\ ¦ t ¦ e ¦ [1] negative differential resis- tance [2, 3] ü < Z } É r ] jÑ þ > Ã º (Seebeck coefficient) [4]\ ¦
? / ¦ e l M :ë H \ ´ ú § É r ' a d _ @ / © s ÷ & ¦ e .
Bridgman ~ ½ ÓZ O Ü ¼ Ð $ í © ) a TlInSe 2 & ñ É r ^ d & ñ ~ ½ Ó½ ¨
¸\ ¦ t ¦ e Ü ¼ 9, ç ß ] X \ -t ç ß (indirect energy gap) É r 290K \ " f E⊥C{ 9 M : 1.228 eV, EkC{ 9 M : 1.190 eV Ð Ð ¦ ) a e [5]. TlInSe 2 & ñ É r 8 £ x © ½ ¨ ¸\ ¦
t ¦ e H P-+ þ A o½ + ËÓ ü t ì ø Í ¸^ s 9, # Q t F g è
\ 6 £ x6 x 0 p x$ í Ü ¼ Ð # l & h · F g < Æ& h : £ ¤$ í \ @ / ô
Ç ½ ¨ s À Ò# Qt ¦ e [1–11].
TlInSe 2 & ñ É r & ñ $ í © õ & ñ \ " f q o < Æ ª : r& h ¸$ í õ
8 £ x ç ß \ van der Waals_ ô Ç ½ + ËÜ ¼ Ð s À Ò# Q4 R e l
M :ë H \ ¦Ä »_ < Ês + þ A$ í ÷ &# Q # Q t Ô ¦í HÓ ü t ï r 0
A > r F ô Ç . s Qô Ç Ô ¦í HÓ ü t ï r 0 A H l & h · F g < Æ& h :
£ ¤$ í \ % ò ¾ Ó` ¦ p u l M :ë H \ s \ @ /ô Ç ´ ú § É r ½ ¨ 9 כ
¹ . Õ ª Q TlInSe 2 & ñ _ Ô ¦í HÓ ü t ï r 0 A\ @ /ô Ç
½
¨ H _ s À Ò# Qt t · ú § ¦ e . Tagirov 1 p x [6] É r zone meltingZ O Ü ¼ Ð ë ß H TlInSe 2 & ñ _ l ¸ ¸ (σ)\ ¦ :
x # s : r o \ -t 0.54 eV, TSC\ ¦ 8 £ ¤& ñ # Ö ¸$ í
o \ -t 0.52 eVe ` ¦ Ð ¦ % i . Õ ªo ¦ Bridgman
~
½ ÓZ O Ü ¼ Ð $ í © r TlInSe 2 & ñ \ @ / # l ¸ ¸,
∗
E-mail: [email protected]
TSC, SCLC (space-charge-limited currents)\ ¦ 8 £ ¤& ñ # y
y Ô ¦í HÓ ü t ï r 0 A 0.38 eV, 0.44 eV, 0.30 eV\ 0 Au < Ê
`
¦ Ð ¦ % i .
: r ½ ¨\ " f H Ô ¦í HÓ ü t` ¦ ' t · ú § É r í H à ºô Ç TlInSe 2 & ñ ` ¦ Bridgman-Stockbarger ~ ½ ÓZ O Ü ¼ Ð $ í © r v
¦, TSC\ ¦ : x # à Ôê Á × æd \ @ /ô Ç ^ > & h ¸ õ
\ ¦ Ð ¦ô Ç . V , É r : r ¸% ò % i (80 − 300 K)\ " f TSC
\
¦ 8 £ ¤& ñ # 3> h_ à Ôê Á ï r 0 A\ ¦ ' a8 £ ¤ % i Ü ¼ 9, initial rise [13], heating rate [14], peak shape [15]Z O ` ¦ : x # TSC /
B G ` ¦ ì r$ 3 # à Ôê Á × æd _ B > h à º\ ¦ ¸ % i .
II. ÷ m Ç ] M ö
¦í H ¸_ Tl (5N), In (6N) " é ¶ èü < Tl2Se3 (4N) o½ + Ë Ó
ü
t` ¦ o < Æ ª : r& h Ü ¼ Ð ½ + Ë$ í ô Ç Ê ê Bridgman-Stockbarger
~
½ ÓZ O Ü ¼ Ð TlInSe 2 & ñ ` ¦ ë ß [ þ t% 3 . TlInSe 2 & ñ ` ¦
∼10 −6 Torr \ " f $ 3 % ò ' a \ / B N 4 x{ 9 ô Ç 6 £ § & ñ $ í © s
¸ ú
s À Ò# Qt ¸2 ¤ $ 3 % ò ' a _ ô Ç A á ¤ = å Q` ¦ ¶ ð7 á ¤ > / B N
%
i . l Ð_ : r ¸ l Ö ¦ l H 15 ◦ C/mm, & ñ $ í © Ò ¦
É r 12 ∼ 17 mm/day Ð % i . $ í © ) a TlInSe 2 & ñ É r
$ 3
% ò ' a _ » ¡ ¤ ~ ½ Ó ¾ ÓÜ ¼ Ð ï r { 9 " é ¶ W½ ¨ ¸\ ¦ & ñ ~ ½ Ó
½
¨ ¸\ ¦ t ¦ e % 3 ¦, $ 3 % ò ' a _ » ¡ ¤ ~ ½ Ó ¾ ÓÜ ¼ Ð \ P > ì r o
÷
& H 8 £ x © ½ ¨ ¸\ ¦ s À Ò ¦ e % 3 . X- r] X ` ¦ : x # ì r
$
3 ô Ç õ TlInSe 2 & ñ _ © Ã º H a = 8.045 ˚ A, c = 6.816 ˚ A Ð Å Ò# Q& Ü ¼ 9, Bakhyshov 1 p x [8] s Ð ¦ô Ç כ õ { 9
u % i .
-110-
TSC 8 £ ¤& ñ 6 x r ¼ # É r TlInSe 2 & ñ é # Qo ÐÂ Ò' c-» ¡ ¤ \ Ã
ºf ô Ç ~ ½ Ó ¾ ÓÜ ¼ Ð \ P > ì r o r & ï r q % i . F G _ ¸
ª É r ± p× ¼0 Au (sandwich)+ þ AÜ ¼ Ð ë ß [ þ t% 3 Ü ¼ 9, F G F « Ñ
H 6 §$ í ] X 8 ú ¤ (ohmic contact) s + þ A$ í ÷ & H silver paste\ ¦
6 x % i . TSC 8 £ ¤& ñ ~ ½ ÓZ O É r 6 £ § õ ° ú . 8 £ ¤& ñ 6 x r ¼ #
`
¦ Ó o^ | 9 è $ : r © u _ cold finger\ © u ¦ 80 K
t : r ¸\ ¦ ? /o " f r « Ñ\ ¦ # l r ( . # l F g " é ¶ É r 1 KW _ ) í Û ¼J $ Ï þ á Ô (tungsten lamp)\ ¦ 6 x % i . r
«
Ñ_ : r ¸ 80 K\ ¸² ú ) a Ê ê # l F g` ¦ é ß ¦ 6 − 12 volt _ f À Ó · ú ` ¦ # 0.09 ∼ 0.41 K/s_ \ P Ö
¦ (heating rate) Ð TSC\ ¦ 8 £ ¤& ñ % i . \ P F G À Ó H
À Ó> (Keithley 480)\ ¦ 6 x # ½ ¨Ù þ ¡ . TSC / B G s
5 g" f è ß â Ä º\ thermal cleaning ~ ½ ÓZ O [12]` ¦ 6 x
# TSC / B G ` ¦ ì r$ 3 % i .
III. + s ÇÊ Ý õ m Í À X Ø8 ý
TlInSe 2 & ñ _ \ P F G À Ó\ ¦ 0.09 ∼ 0.41 K/s _
\ P
Ö ¦ (β) Ð 80 − 300 K : r ¸% ò % i \ " f 8 £ ¤& ñ % i . Fig.
1 É r \ P Ö ¦ 0.09 K/s Ð 8 £ ¤& ñ ô Ç TlInSe 2 & ñ _ TSC / B G
s . Õ ªa Ë >\ " f z ´ É r + þ A& h TSC / B G s 9 3> h_ Ì
º§  ô Ç TSC 4 x Ä ºo \ ¦ Ð# Å Ò ¦ e . & h É r : r ¸ o
\
É r À Ó (dark current)\ ¦ · p כ s . À Ó
/ å L y 7 £ x H 220 K s © _ : r ¸% ò % i \ " f H \ P
F G À Ó\ ¦ & ñ S X y 8 £ ¤& ñ ½ + É Ã º \ O % 3 .
TSC / B G _ ì r$ 3 ~ ½ ÓZ O ` ¦ & h 6 x l 0 AK " f H × æ^ o ? ) a TSC 4 x Ä ºo \ ¦ ì r o r ~ ´ 9 כ ¹ e . Thermal cleaning [12]Z O ` ¦ s 6 x # TSC 4 x Ä ºo \ ¦ ì r o r ~ ´ Ã º e Ü ¼ 9 Õ ª ] X
H 6 £ § õ ° ú . ^ TSC / B G ` ¦ 8 £ ¤& ñ ô Ç 6 £ §, r
¼
# ` ¦ F Í ty r Ê ê\ 80 K\ " f r # l F g` ¦ ¸
#
1 l x{ 9 ô Ç \ P Ò ¦ Ð À Ó\ ¦ 8 £ ¤& ñ ô Ç . T 1 õ T 2 s _ : r
¸\ " f \ P ` ¦ " 3 Æ Ò T 2 s _ : r ¸% ò % i _ à Ôê Á [ þ t É r
¢ -
a y q # Q e > ) a . r ¼ # ` ¦ # Q¿ ºî r © I \ " f F Í t y
r v ¦ 1 l x{ 9 ô Ç q Ö ¦ Ð \ P " f \ P F G À Ó\ ¦ 8 £ ¤
&
ñ 1 l qw n ) a T 2 4 x Ä ºo _ TSC / B G ` ¦ % 3 ` ¦ Ã º e .
×
æ^ o ? ) a T 3 4 x Ä ºo ¸ s ü < ° ú É r ~ ½ ÓZ O Ü ¼ Ð 1 l qw n ) a 4 x Ä ºo
Ð ì r o r ~ ´ Ã º e . Thermal cleaning Z O Ü ¼ Ð ì r o r
TSC 4 x Ä ºo \ ¦ Fig. 2 \ & h Ü ¼ Ð Í Ç x . 3> h_ 4 x Ä
ºo \ " f þ j@ / À Ó\ © { © H : r ¸ H T 1 = 130 K, T 2
= 156 K, T 3 = 197 K s .
TSC / B G ` ¦ ì r$ 3 H X < H # Q t ~ ½ ÓZ O s e .
#
l " f H initial-riseZ O [13], heating rateZ O [14], peak shapeZ O [15]` ¦ s 6 x # ì r$ 3 % i . : r ¸ 7 £ x < Ê\
à Ôê Á × æd Ü ¼ ÐÂ Ò' : r î r ì ø Í \ _ K + þ A$ í ) a \ P
Fig. 1. Typical TSC curve of TlInSe 2 crystals showing three peaks at T 1 = 130 K, T 2 = 156 K and T 3 = 197 K at a heating rate of 0.09 K/s. Dotted curve represents the dark current.
Fig. 2. Three isolated TSC curves (dotted lines) for T 1 , T 2 and T 3 peaks obtained by the thermal cleaning pro- cedure.
F G À Ó (I) H initial-riseZ O \ _ # 6 £ § d Ü ¼ Ð Å Ò
# Q .
I T SC = C exp(−E t /kT ) (1)
#
l " f E t H Ö ¸$ í o \ -t , k H Boltzman © Ã º, C H
íl \ G 0 > à Ôê Á _ à ºü < s S X Ò ¦ \ _ > r H © à º s
. d (1)\ " f 1/kT \ @ /ô Ç ln(I T SC ) _ ' a > H f ` ¦
? / 9, s f _ l Ö ¦ l ÐÂ Ò' Ö ¸$ í o \ -t E t \ ¦
½
¨½ + É Ã º e . Fig. 3 É r thermal cleaningZ O Ü ¼ Ð ì r o ) a TSC / B G Ü ¼ РÒ' T 1 , T 2 , T 3 4 x Ä ºo [ þ t \ @ / # y y 1000/T _ < Êà º Ð" f I T SC _ o\ ¦ · p כ s 9, s [ þ t f
_ l Ö ¦ l ÐÂ Ò' ½ ¨ô Ç Ö ¸$ í o \ -t H y y 0.18, 0.28, 0.59 eV s .
Fig. 4 H 100 − 200 K _ : r ¸% ò % i \ " f 0.09, 0.20, 0.29,
0.41 K/s _ \ P Ö ¦ Ð 8 £ ¤& ñ ô Ç TSC / B G s . Õ ªa Ë >\ Ð
Fig. 3. Plots of I T SC vs. 1000/T for T 1 , T 2 and T 3 peaks.
#
ï r ü < ° ú s \ P Ò ¦ s 7 £ x < Ê\ \ P F G À Ó
7
£
x ¦, T 1 õ T 2 _ TSC 4 x Ä ºo [ þ t É r Z } É r : r ¸ A á ¤ Ü ¼ Ð s
1 l x ¦ e . \ P Ò ¦ \ É r T 3 4 x Ä ºo _ \ P F G À Ó _
o H À Ó_ % ò ¾ Ó M :ë H \ & ñ S X y ì r$ 3 ½ + É Ã º \ O % 3
. Heating rateZ O \ _ # TSC 4 x Ä ºo _ : r ¸ (T m ) ü <
\ P Ò ¦ (β) s _ ' a > H H & h Ü ¼ Ð 6 £ § õ ° ú .
ln(T m 2 /β) = E t /kT m − ln(νk/E t ) (2)
#
l " f E t H Ö ¸$ í o \ -t , k H Boltzmann © Ã º, ν H Å Ò Ã º (frequency factor)s . 1/T m \ @ /ô Ç ln(T m 2 /β) _ ' a > H f ` ¦ ? / 9, s f _ l Ö ¦ l
РÒ' Ö ¸$ í o \ -t \ ¦ ½ ¨½ + É Ã º e . Fig. 5 H heating rateZ O [14]Ü ¼ Ð ½ ¨ô Ç TSC / B G \ @ / # y y 1000/T _
< ÊÃ º Ð" f T m 2 /β _ o\ ¦ · p כ s . 1/T m = 0 \
@
/ô Ç ü @¶ ú Z O ` ¦ s 6 x # ln(νk/E t ) ÐÂ Ò' Å Ò Ã º ν\ ¦ > í ß ½ + É Ã º e . Fig. 5_ f _ l Ö ¦ l ÐÂ Ò' ½ ¨ ô
Ç T 1 õ T 2 _ TSC 4 x Ä ºo \ @ /ô Ç Ö ¸$ í o \ -t H y y 0.15 eV ü < 0.26 eV Ð Å Ò# Q& .
\ P
F G À Ó\ " f î r ì ø Í _ à Ôê Á î r1 l x (trapping kinet- ics) É r 1 î r1 l x (first order kinetics) õ 2 î r1 l x (second order kinetics) Ü ¼ Ð ì r À Ó ) a . 1 î r1 l x É r Ö ¼o > F í S \
÷
& H õ & ñ s 9 î r ì ø Í à Ôê Á Ü ¼ ÐÂ Ò' \ P & h Ü ¼ Ð # l | ¨ c M
: F í S \ ÷ & H S X Ò ¦ Ð F ½ + Ë H S X Ò ¦ s 8 ß ¼ . 2 î
r1 l x É r Ø Ô> F í S \ ÷ & H õ & ñ s 9 î r ì ø Í F ½ + Ë l
\ F í S \ | ¨ c S X Ò ¦ s 8 H â Ä ºs . \ P F G À Ó
\
" f î r ì ø Í _ à Ôê Á î r1 l x _ + þ AI H peak shapeZ O [15]` ¦ :
x # ì r$ 3 ½ + É Ã º e Ü ¼ 9, î r1 l x à ºü < Ö ¸$ í o \ -t \ ¦
½
¨½ + É Ã º e .
Peak shapeZ O É r _ à Ôê Á Ü ¼ Ð ì r o ) a TSC / B G \
&
h
6 x ) a . ì r o ) a TSC / B G \ " f þ j@ / À Ó\ © { © H
Fig. 4. TSC curves of T 1 and T 2 peaks with various heating rates; (a) 0.09, (b) 0.20, (c) 0.29, (d) 0.41 K/s.
Fig. 5. Plots of T m 2 /β vs. 1000/T for T 1 and T 2 peaks.
TSC 4 x Ä ºo _ : r ¸\ ¦ T m , ì ø Íu ; ¤ (FWHM) \ @ /ô Ç ± ú
É
r : r ¸ü < Z } É r : r ¸\ ¦ y y T l õ T h Ð è q M :, B > h Ã
º τ, δ, ω H y y τ = T m −T l , δ = T h −T m , ω = T h −T l s
. l < Æ& h (geometrical factor) H µ g = δ/ω Ð" f î
r ì ø Í _ à Ôê Á î r1 l x _ + þ AI \ ¦ [ O " î K ï r . µ g = 0.42{ 9 M
: î r ì ø Í Ö ¼o > F í S \ ÷ & H 1 î r1 l x` ¦ ? / 9, µ g = 0.52{ 9 â Ä º\ H î r ì ø Í Ø Ô> F í S \ ÷ & H 2 î
r1 l x` ¦ · p . { 9 ì ø Í& h Ü ¼ Ð peak shapeZ O [15]\ _ ô Ç
Ö
¸$ í o \ -t H 6 £ § õ ° ú .
E α = C α (kT m 2 /α) − b α (2kT m ) (3)
C ω = 2.52 + 10.2(µ g − 0.42) C δ = 0.976 + 7.3(µ g − 0.42) C τ = 1.51 + 3.0(µ g − 0.42)
b ω = 1, b δ = 0
b τ = 1.58 + 4.2(µ g − 0.42)
Table 1. Activation energy and capture cross section obtained with the different methods.
TSC E
t(eV)
peak T
m(K)
Initial rise Heating rate Peak shape Average σ (cm
2)
T
1130 0.18 0.15 0.16 0.16 ± 0.01 1.7 × 10
−22T
2156 0.28 0.26 0.27 0.27 ± 0.01 5.5 × 10
−20T
3197 0.59 0.57 0.58 ± 0.01 1.3 × 10
−13Fig. 2 \ · p ü < ° ú s y y _ à Ôê Á Ü ¼ Ð ì r o
) a T 1 , T 2 , T 3 4 x Ä ºo [ þ t \ @ / # peak shapeZ O ` ¦ & h 6
x # Ö ¸$ í o \ -t \ ¦ ½ ¨ % i . : r z ´+ « >\ " f ' a8 £ ¤ ) a TSC / B G _ T 1 , T 2 , T 3 4 x Ä ºo _ l < Æ& h (µ g ) H y
y 0.42, 0.41, 0.43 Ü ¼ Ð Å Ò# Q& . " f s [ þ t í S \
×
æd É r F í S \ õ & ñ s Á ºr ÷ & H 1 î r1 l x` ¦ ? / ¦ e
. y TSC 4 x Ä ºo \ @ / # d (3)` ¦ s 6 x # Ö ¸$ í o
\
-t E ω , E α , E δ \ ¦ ½ ¨ ¦, s [ þ t ° ú כ[ þ t` ¦ ¨ î ç H ô Ç T 1 , T 2 , T 3 4 x Ä ºo [ þ t \ @ /ô Ç ¨ î ç H Ö ¸$ í o \ -t H y y 0.16 eV, 0.27 eV, 0.57 eV Ð Å Ò# Q& . Table 1\ · p ü <
° ú
s initial -riseZ O , heating rateZ O , peak shapeZ O ` ¦ : x
#
½ ¨ô Ç T 1 , T 2 , T 3 4 x Ä ºo [ þ t \ @ /ô Ç Ö ¸$ í o \ -t _ ¨ î ç
H ° ú כ É r y y 0.16 eV, 0.27 eV ü < 0.58 eV s .
r
« Ñ\ \ P ` ¦ # à Ôê Á × æd Ü ¼ ÐÂ Ò' î r ì ø Í ~ ½ Ó Ø
¦| ¨ c M : î r ì ø Í _ é ß 0 Ar ç ß { © ~ ½ ÓØ ¦S X Ò ¦ É r Å Ò Ã º (ν) \ q Y Vô Ç . TSC 4 x Ä ºo 1 î r1 l x â Ä º\ Å Ò Ã
º _ < ÊÃ º Ð" f à Ôê Á é ß & h (σ) É r 6 £ § õ ° ú .
σ = ν
N c v th (4)
#
l " f v th H Ä » _ \ P 5 Å q ¸ (thermal velocity)s 9 N c H ¸@ /_ Ä »´ ò © I x 9 ¸s . TlInSe 2 \ " f _ Ä
»´ ò| 9 | ¾ Ó É r m ∗ n = 0.31, & ñ / B N _ Ä »´ ò| 9 | ¾ Ó É r m ∗ h = 0.65 s 9 [7], à Ôê Á é ß & h ` ¦ > í ß ½ + É M : s ° ú כ` ¦ 6 x % i . T 1 , T 2 , T 3 4 x Ä ºo [ þ t \ @ /ô Ç à Ôê Á é ß & h É r y y 1.7 × 10 −22 , 5.5 × 10 −20 , 1.3 × 10 −13 cm 2 Ð Å Ò# Q& . TlInSe 2
&
ñ _ à Ôê Á × æd _ Å Òכ ¹ B > h à º\ ¦ Table 1 \ Í Ç x .
IV. + s Ç Â ] Ø
Bridgman-Stockbarger ~ ½ ÓZ O Ü ¼ Ð $ í © ) a TlInSe 2 & ñ
\
@ /ô Ç à Ôê Á × æd _ : £ ¤$ í ` ¦ TSC\ ¦ : x # ^ > & h Ü ¼ Ð
¸ % i . TSC 8 £ ¤& ñ É r 80K \ " f 300K_ : r ¸% ò % i \
"
f s À Ò# Q& Ü ¼ 9, à Ôê Á × æd _ : £ ¤$ í ` ¦ initial-rise, heating rate, peak shape Z O ` ¦ s 6 x # ì r$ 3 % i . TSC / B G
\
" f ' a8 £ ¤ ) a à Ôê Á ï r 0 A H ¸¿ º ª / B N à Ôê Á Ü ¼ Ð" f Ö ¼o > F
í S \ ÷ & H õ & ñ _ 1 î r1 l x` ¦ Í Ç x . 3> h_ T 1 , T 2 , T 3 4 x Ä ºo _ ¨ î ç H Ö ¸$ í o \ -t H y y 0.16 eV, 0.27 eV ü < 0.58 eVs 9, à Ôê Á é ß & h É r y y 1.7 × 10 −22 , 5.5
× 10 −20 , 1.3 × 10 −13 cm 2 Ð Å Ò# Q& .
Y
c p w à U Ø ô
[1] K. Mimura, K. Wakita, M. Arita, N. Mamedov, G.
Orudzhev, Y. Taguchi, K. Ichikawa, H. Namatame and M. Tanigudhi, J. Electron Spec. & Related Phe- nomena 156-158, 379 (2007).
[2] Ch. Karakotsou and A. Anagnostostopoulons, Phys- ica D 93, 157 (1996).
[3] N. Hanias, A. Anagnostostopoulons and K. Kambas, J. Spyrideris, Phys. Rev. B 64, 035210 (2001).
[4] N. Mamedov, K. Wakita, A. Ashida, T. Matsui and K. Morii, Thin Solid Films 499, 275 (2006).
[5] K. R. Allakhverdiev, T. G. Mamedov, E. Yu. Salaev and I. K. Efendieva, Phys. Stat. Sol. (b) 113, K43 (1982).
[6] V. I. Tagirov, A. E. Bakhyshov, S. R. Samedov, L.
G. Gasanova and Khun Tkhi Kha, Sov. Phys. Semi- cond. 14, 631 (1980).
[7] G. D. Guseinov, A. Kh. Matlev, A. U. Malsagov, S.
Kh. Umarov, E. G. Abdullaev and N. D. Yuraev, Phys. Stat. Sol. (a) 90, 703 (1985).
[8] A. E. Bakhyshov, M. F. Agaeva and A. M. Darvish, Phys. Stat. Sol. (b) 91, K31 (1979).
[9] A. E. Bakhyshov, L. G. Gasanova, A. A. Lebedev, S.
R. Samedov and M. A. Yakobson, Sov. Phys. Semi- cond. 15, 462 (1981).
[10] G. Orudzhev, N. Mamedov, H. Uchiki, N. Ya- mamoto, S. Iida, H. Toyota, E. Gojaev and F.
Hashimzade, J. Phys. Chem. Solids 64, 1703 (2003).
[11] N. M. Gasanly, A. F. Goncharov, B. M. Dzhavadov, N. N. Melnik, V. I. Tagirov and E. A. Vinogradov, Phys. Stat. Sol. (b) 97, 367 (1980).
[12] K. H. Nicholas and J. Woods, Brit. J. Appl. Phys.
15, 783 (1964).
[13] G. F. Garlick and A. F. Gibson, Proc. Phys. Soc.
60, 574 (1948).
[14] A. Halperin and A. A. Braner, Phys. Rev. 117, 408
(1960).
[15] R. Chen and Y. Kirsh, Analysis of Thermally Stimulated Processes (Pergamon, Oxford, 1981), p.
159.
Trapping Center Parameters in TlInSe 2 Crystals Obtained by Using a Thermally Stimulated Current
Chang-Sun Yoon ∗
Department of Physics, Kunsan National University, Kunsan 573-701 (Received 29 December 2008)
The trapping center parameters in TlInSe
2crystals grown by using the Bridgman-Stockbarger technique were investigated by using a thermally stimulated current (TSC). The TSC curves were measured in the temperature range from 80 to 300 K at various heating rates. The TSC curves showed three peaks, 130 K, 156 K, and 197 K, at a heating rate of 0.09 K/s. Three trap levels were located at 0.16, 0.27, and 0.58 eV above the valence band and, respectively, their capture cross-sections were found to be 1.7 × 10
−22, 5.5 × 10
−20, and 1.3 × 10
−13cm
2. Three isolated TSC curves showed first-order kinetics, indicating a slow retrapping process.
PACS numbers: 71.55.-i
Keywords: TlInSe
2crystals, Thermally stimulated current
∗