Peculiarities of charge transfer in layered crystals of cadmium iodide
DOI (Low Temperature Physics):
https://doi.org/10.1063/10.0044339Ключові слова:
wide-band layered crystals, conductivity, donor-acceptor defect complexes, geminate pairs, phonons, layered wavesАнотація
Проаналізовано особливості провідності в шаруватих крис¬талах CdI2 за допомогою електричних, гальванічних та оптолюмінесцентних досліджень. Показано, що сильна ані-зотропія внутрікристалічного зв’язку, значний вплив фо-нонних процесів та асоційовані комплекси власних і доміш-кових точкових дефектів структури контролюють процеси переносу заряду в таких матеріалах. Розкрито механізм та визначено основні параметри електрон-діркової провіднос-ті, ключову роль гемі¬нованих (генетичних, створених одним фотоном) пар та донор-акцепторних комплексів дефектів у фотопровідності CdI2. Встановлено значну роль іонної про-відності йодистого кадмію, розкрито її механізм, прояв осо-бливих фононів шаруватої структури та вплив її лінійних дефектів як каналів переносу зарядів.
Посилання
1. Ya. A. Dovhyi, I. V. Kityk, Yu. A. Aleksandrov, V. N. Kolobanov, V. N. Makhov, and V. V. Mikhailin, J. Appl. Spectrosc. 43, 650 (1985).
2. M. Rudka, Low Temp. Phys. 52, 182 (2026) [Fiz. Nyzk. Temp. 52, 200 (2026)]. https://doi.org/10.1063/10.0042295
3. Wide-Bandgap Layered Crystals and Their Physical Properties, edited by A. B. Lyskovich (Vyshcha Shkola, Lviv, 1982).
4. N. Tovstyuk, M. Rudka, O. Bilenka, F. Ivashchyshyn, M. Karkulovska, and B. Seredyuk, Low Temp. Phys. 52, 113 (2026) [Fiz. Nyzk. Temp. 52, 124 (2026)]. https://doi.org/10.1063/10.0042179
5. M. Rudka, M. Orendáč, R. Tarasenko, M. Karkulovska, B. Seredyk, and N. Tovstyuk, Low Temp. Phys. 51, 43 (2025) [Fiz. Nyzk. Temp. 51, 47 (2025)]. https://doi.org/10.1063/10.0034643
6. M. Rudka, I. Matviishyn, B. Seredyuk, N. Tovstyuk, M. Karkulovska, and I. Kravchuk, 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) (IEEE, 2020), pp. 268–271.
7. C. R. Ronda, E. Zwaal, H. F. Folkersma, A. Lenselink, and C. Haas, J. Solid State Chem. 72, 80 (1988). https://doi.org/10.1016/0022-4596(88)90011-4
8. H. B. Lal and O. P. Srivastava, J. Mater Sci. 19, 303 (1984). https://doi.org/10.1007/BF02403139
9. I. M. Bolesta, V. V. Vistovskyy, N. V. Gloskovska, and I. M. Rovetskij, Funct. Mater. 23, 382 (2016). https://doi.org/10.15407/fm23.03.382
10. S. S. Novosad, I. S. Novosad, V. E. Goncharuk, and L. V. Kostyk, Funct. Mater. 11, 735 (2004), see https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/139677.
11. S. Zhu, Y. Song, X. Zhao, J. Shao, J. Zhang, and B. Yang, Nano Research 8, 355 (2015). https://doi.org/10.1007/s12274-014-0644-3
12. S. Bellucci, I. Bolesta, M. Cestelli Guidi, I. Karbovnyk, V. Lesivciv, F. Micciulla, R. Pastore, A. I. Popov, and S. Velgosh, J. Phys. Condens. Matter. 19, 1 (2007). https://doi.org/10.1088/0953-8984/19/39/395015
13. O. V. Galchynsky, V. V. Vistovskyy, N. V. Gloskovska, L. I. Yarytska, and T. M. Demkiv, Funct. Mater. 26, 228 (2019).
14. S. S. Novosad and B. M. Kalivoshka, Phys. Solid State 51, 1131 (2009). https://doi.org/10.1134/S1063783409060080
15. M. M. Rudka, “Visn. natl. univ. lviv polytech.,” Ser. Phys.-Math. Sci. 660, 91 (2009).
16. V. V. Slobodyanyk, and A. N. Faidash, Ukr. J. Phys. 18, 1061 (1973).
17. M. M. Rudka, “Visn. natl. univ. lviv polytech.,” Ser. Phys.-Math. Sci. 687, 181 (2010).
18. S. S. Novosad, I. M. Matviishyn, and I. S. Novosad, J. Tekh. Phys. 75, 121 (2005).
19. H. B. DeVore, Phys. Rev. 102, 86 (1956). https://doi.org/10.1103/PhysRev.102.86
20. F. F. Hladyshchuk, V. M. Kosarev, and V. S. Kostko, Izv. Vuzov. Fiz. 123, 889 (1978).
21. B. O. Seredyuk, M. S. Karkulovska, N. K. Tovstyuk, and O. Y. Mykytiuk, Low Temp. Phys. 52, 198 (2026) [Fiz. Nyzk. Temp. 52, 218 (2026)]. https://doi.org/10.1063/10.0042297