3
llucbma e peOarz~ulo GG 4 433 m~ GG 10 475 m~ OG 3 600 m~ RG 8 694 m~ their transparency for longer waves is greater. In addition measurement was carried out with irradiation by a bulb without a filter and measurement without irradiation. For measurement use was made of a resonance instrument with a parallel circuit (Leitwert- messer VLU, made by t~ohde and Schwarz), which measures at a constant voltage. All the measurements were carried out at a frequency of 106 kc/s. Under these conditions the capacity is independent of the irradiation (278--282 pF). The measured values of the equivalent parallel resistance are given in Fig. 1 as a function of the wavelength corres- ponding to the half-transparency of the filter; in addition it shows measurement with- out the filter (denoted by S) and measurement without irradiation (0). tSO tO0 CGI ;. 4o0 500 ~ o i [m~] zoo Fig. 1. It is seen that under the influence of short-wave radiation the losses increase. The long- wave boundary of this effect roughly agrees with the absorption edge of the basic material. It is interesting that on irradiating with long-wave radiation the losses are smaller than without irradiation. This phenomenon could be shown perhaps in connection with the quenching of luminescence and conductivity; in this case, however, it is not an effect on the decay of luminescence or conductivity as for example in paper [2], since the value of the losses of the non-irradiated sample does not change during measurement. All the mea- surements were reproducible with an accuracy better than • 1.5%. This phenomenon could be repeated, though of course less markedly, on irradiating with a mercury discharge lamp from the spectrum of which the long-wave end had been removed by a cuvette filled with a solution of copper sulphate; the yellow mercury line, isolated by an OG 3 fil- ter, was sufficient to give an evident increase in the equivalent resistance by 2 %. With pure zinc sulphide, activated by silver, this phenomenon was not strong enough to be reliably differentiated from the inaccuracies of measurement. Received 22. 8. 1956. ~[VAN ~OUDEK Research Institute for Vacuum Electroteehnics, Prague Re/erences -- Jlumepamypa [1] Roberts S.: Journ. Opt. Soc. Amer. 43 (1953), 590. [2] Kallmann H., Kramer B.: Phys. l~ev. 87 (1952), 91. DIE HALBLEITENDE VERBINDUN~ SiTe IIoaynpoBo~goe coe~HHe~He SiTe Beim Studium der physikaIischen Eigenschaften der Verbindungen des Typs A zv B vl wurde den Tenuriden der E!emente der IV, Gruppe des periodisehen Systems Aufmerk- samkeit geschenkt: Es war bekarmt, dass die Te!luride yon Blei und Zinn im kubisehen System kristallisieren und dass deren Gitter den Typ von NaC1 hat. Aus denUntersuchun- 120 ~exoca. dp~3. :~ypH. 7 (1957}

Die halbleitende Vebbindung SiTe

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Page 1: Die halbleitende Vebbindung SiTe

l lucbma e peOarz~ulo

GG 4 433 m ~ GG 10 475 m ~ OG 3 600 m ~ R G 8 694 m ~

t h e i r t r a n s p a r e n c y for longer w a v e s is g rea t e r . I n a d d i t i o n m e a s u r e m e n t was ca r r i ed o u t w i t h i r r a d i a t i o n b y a b u l b w i t h o u t a f i l t e r a n d m e a s u r e m e n t w i t h o u t i r r a d i a t i o n . F o r m e a s u r e m e n t use was m a d e of a r e sonance i n s t r u m e n t w i t h a para l l e l c i rcu i t (Le i twer t - messe r V L U , m a d e b y t~ohde a n d Schwarz) , w h i c h m e a s u r e s a t a c o n s t a n t vo l t age . All t h e m e a s u r e m e n t s were ca r r i ed o u t a t a f r e q u e n c y of 106 kc/s . U n d e r t he se cond i t i ons t h e c a p a c i t y is i n d e p e n d e n t of t h e i r r a d i a t i o n (278- -282 pF) . T h e m e a s u r e d va lues of t h e e q u i v a l e n t pa ra l l e l r e s i s t ance a re g i v e n in Fig. 1 as a f u n c t i o n of t h e w a v e l e n g t h corres- p o n d i n g to t h e h a l f - t r a n s p a r e n c y of t h e f i l ter ; in a d d i t i o n i t shows m e a s u r e m e n t wi th - ou t t he f i l t e r ( d e n o t e d b y S) a n d m e a s u r e m e n t w i t h o u t i r r a d i a t i o n (0).

tSO

tO0

CGI ;.

4o0 500 ~ o i [m~] zoo

Fig . 1.

I t is seen t h a t u n d e r t h e in f luence of s h o r t - w a v e r a d i a t i o n t h e losses increase . The long- wave b o u n d a r y of t h i s e f fec t r o u g h l y agrees w i t h t h e a b s o r p t i o n edge of t h e bas ic ma te r i a l . I t is i n t e r e s t i n g t h a t on i r r a d i a t i n g w i t h long-wave r a d i a t i o n t h e losses a re smal le r t h a n w i t h o u t i r r a d i a t i o n . Th i s p h e n o m e n o n could b e s h o w n p e r h a p s in c o n n e c t i o n w i t h t h e q u e n c h i n g of l uminescence a n d c o n d u c t i v i t y ; in t h i s case, howeve r , i t is n o t a n effect on t h e decay of l um i nes cence or c o n d u c t i v i t y as for e x a m p l e in p a p e r [2], s ince t h e v a l u e of t h e losses of t h e n o n - i r r a d i a t e d s a m p l e does n o t c h a n g e d u r i n g m e a s u r e m e n t . All t h e mea- s u r e m e n t s were r e p r o d u c i b l e w i t h a n a c c u r a c y b e t t e r t h a n • 1.5%. T h i s p h e n o m e n o n could be r epea t ed , t h o u g h of course less m a r k e d l y , on i r r a d i a t i n g w i t h a m e r c u r y d i scharge l a m p f rom t h e s p e c t r u m of w h i c h t h e long-wave end h a d b e e n r e m o v e d b y a c u v e t t e f i l led w i t h a so lu t i on of c o p p e r s u l p h a t e ; t h e yel low m e r c u r y l ine, i so la t ed b y a n OG 3 fil- t e r , was su f f i c ien t to g ive a n e v i d e n t inc rease in t h e e q u i v a l e n t r e s i s t ance b y 2 %. W i t h pu re zinc su lph ide , a c t i v a t e d b y s i lver , t h i s p h e n o m e n o n was n o t s t r o n g e n o u g h to be r e l i ab ly d i f f e r e n t i a t e d f r o m t h e i naccu rac i e s of m e a s u r e m e n t .

R e c e i v e d 22. 8. 1956. ~[VAN ~OUDEK

Research Ins t i tu te for V a c u u m Electroteehnics, Prague

Re/erences - - J lumepamypa

[1] R o b e r t s S.: J o u r n . Op t . Soc. A m e r . 43 (1953), 590. [2] K a l l m a n n H. , K r a m e r B.: Phys . l~ev. 87 (1952), 91.

D I E H A L B L E I T E N D E V E R B I N D U N ~ SiTe

IIoaynpoBo~goe coe~HHe~He SiTe

B e i m S t u d i u m der p h y s i k a I i s c h e n E i g e n s c h a f t e n de r V e r b i n d u n g e n des T y p s A zv B vl wurde den T e n u r i d e n de r E ! e m e n t e de r IV , G r u p p e des p e r i o d i s e h e n Sys t ems A u f m e r k - s a m k e i t g e s c h e n k t : E s w a r b e k a r m t , da s s die Te! lur ide y o n Ble i u n d Z i n n i m k u b i s e h e n S y s t e m kr i s t a l l i s i e ren u n d dass d e r e n G i t t e r den T y p v o n NaC1 h a t . Aus d e n U n t e r s u c h u n -

120 ~exoca. dp~3. :~ypH. 7 (1957}

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Let ters to: the E d i t o r

gen des Sys tems A ~v Te [1] geh t hervor , dass Blei, Zinn u n d G e r m a n i u m m i t Tet lur ]ediglich eine einzige Verb indung bilden, und zwar ein Monote l lur id (PbTe, SnTe, GeTe); Si l iz ium dagegen bi lde t das Monote l lur id SiTe sowie such das Di te l lu r id SiTe s.

Si l iz iuramonotel lur id war bere i t s fr i iher yon anderen A u t o r e n [2,3] hergestell$ worden, seine phys ika l i sehen Eigenschaf ten , insbesondere die e lekt r i schen wurden j edoeh n ich t nigher un t e r such t [4].

] )as Si l iziumtel lurid, dessen E igenschaf ten in der vor l iegenden A r b e i t beschr ieben wet- den, wurde du tch E r h i t z e n der sehr re inen Bes tandte i ]e - - Tel iur und Si i iz ium - - her- gestel l t , die rai t grosser Genauigkei t im s t6ch iomet r i schen Verh~iltnis yon SiTe in eine

c E'cm"] id z

763 \ \

t0' 0 t

2 3 ~o~'r 5 , c~ ]

Fig. 2.

Quarzampul le e ingewogen wurden, welche nach der E v a k u i e r u n g auf e inen Druck yon 10 -3 m m H g zugeschmolzen wurde. Be ide E le raen te wurden in der Ampul l e w/~hrend der D a u e r yon v ie r S tmlden un t e r 6f te rem D u r c h m e n g e n auf e iner T e m p e r a t u r yon 1200 ~ gehal ten. Das erha l tene Tel lur id h a t t e meta l l i sches Aussehen, im R i t z wies es j edoch eine b raunro te Fa rbe auf. An feueh te r L u f t korara t es zu e inem a l lmghl ichen Zerfall des Stoffes un t e r En twick lung yon Tellurwasserstoff . Bei dem nach d e m angef i ihr ten Vorgang e rha l tenen Stoff wurde der Schmelzpunk t e r m i t t e l t und es wurde gefunden, dass

S. P ' S , T e = 898 ~ =E 4 ~ .

Von dem polykr is ta l l i schen Tel lur id wurden Pu lve rp roben fdr eine vorangehende Rbn tgens t ruk tu rana lyse hergeste l l t und es wurde festgestel l t , dass der Stoff keiner le i fests te] lbare N[engen unverbundener Bes tand te i l e - - yon Si l iz ium und Tel lur - - enth ie l t , und wel ter , dass dessen Kr i s t a l lg i t t e r n ich t vora T y p yon NaC1 ist .

Die D ich t e des zubere i t e ten SiTe wurde p y k n o m e t r i s e h u n t e r wasserf re iem Xy lo l fes tges te l l t und es wurde der W e r t gefunden:

S = 3,93 g / c m s .

Auf Grund des Ergebnisses des S tud iums der e lekt r i schen E igenscha f t en yon SiTe wurde festgestel l t , dass dieser Stoff ein Ha lb le i t e r ist. Die e r m i t t e l t e spezifische Leit- f / ihigkei t der P roben bei R a u m t e r a p e r a t u r be t rug ira Durchschn i t t 5 . 1 0 -a tO-lcm -1 und in Abh/~ngigkeit yon der Terapera tu r wies sie den in Abb. 1 wiedergegebenen Verlauf auf. Aus dieser Abh/~ngigkeit li~sst slch schliessen, dass diese ha lb le i tende Verb indung eine Eigenle i t f~higkei t im Terapera tu rbere ich oberhalb der R a u m t e r a p e r u t u r h a t und dass irn Bere ich un te rha lb dieser Terapera tu r eine Misehleitfi~higkeit vorher r sch t .

Czeehosl. Journ. Phys. 7 (1957) ][21

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Hucb.ua e peOa~uto

N a c h d e m Vorze i ehen de r T h e r m o k r a f t , d a s d u r c h B e r ~ h r u n g m i t e ine r e r h i t z t e n Sp i tze [5] e r m i t t e l t wurde , w u r d e be i R a u m t e m p e r a t u r fes tges te l l t , dass de r so z u b e r e i t e t e t I a l b l e i t e r s ine Defekt le i t f /~higkei t au fweis t .

Die a m Te l lu r id gemessene W/~rmele i t f ah igke i t b e t r u g 1 , 5 . 1 0 -a ca l /g rad cm see, was d a r a u f h inwei s t , dass die u n t e r s u c h t e V e r b i n d u n g zu den Stof fen m i t k le iner W a r m e l e i t . f a h i g k e i t geh6r t .

Absch l i e s send d a n k e n die Ver fasse r D r A. L i n e k fiir se ine u n g e w 6 h n l i c h e Berei twi l l ig- ke i t , die er be i der D u r c h f f i h r u n g de r O r i e n t i e r u n g s u n t e r s u c h u n g tier S t r u k t u r des zube- r e i t e t e n Stoffes z u m A u s d r u c k b r a c h t e ,

E i n g e g a n g e n a m 4. 10. 1956. KAREL ~MIROUS, LADISLAV ~TOURAC, JAN B E D N ~ I n s t . ]. techn. Physilc der Tschechosl. A . d. W. , Prag

Li teraturverzeichnis - - ~ u m e p a m y p a

[1] K l e m m W'., F r i s e h m u t h G.: Z. Anorg . Chem. 218 {1934), 249. [2] B a r r o w R. F.: N a t u r e 142 (1938), 536. [3] W e i s s AI. , W e i s s Ar . : Z. anorg . Chem. 273 {1953), 124. [4] W e l k e r H. : E r g e b n i s s e d. e x a k t e n N a t u r w i s s . 29 (1956), 328. [5] A b r a h s A.: Fys . VSs tn lk 3 (1955), 1, 3.

D E R E I N F L U S S D E R S C t I L A G D E F O R M A T I O N A U F DAS E N T S T E K E N VOIq M A R T E N S I T - P L ~ T T C H E N

] ~ H n e ~e{~)opMa~Hn ]~pH y~ape Ha BO3HHHHOBeHHe Mat)TeH,~HTHI~IX IIYlaCTHHOH

D e r s t a r k e Einf Iuss de r D e f o r m a t i o n auf die B i l d u n g v o n M a r t e n s i t u n d mff die ]Kine- .tik de r mar t eD~i t i schen U m w a n d l u n g is t a l t geme in b e k a n n t . Be i (lessen I n t e r p r e t a t i o n g e h t m a n grSss ten te i t s y o n de r Vors t e l lung aus, dass die m a r t e n s i t i s c h e T r a n s f o r m a t i o n e inen m e c h a n i s e h e n Vorgang , e inen Gle i tvo rgang , dars te ] ] t , u n d dass s ieh der E inf luss e i n e r D e f o r m a t i o n ira H e r v o r r u f e n s ines Gle i tvorganges im A u s t e n i t g i t t e r auswi rk t . Diese A n s i c h t w i rd d u r c h das e x p e r i m e n t e l l e n t d e c k t e A u f t r e t e n y o n M a r t e n s i t e n t l a n g der Gle i t l in ien ges t f i t z t [1], d u r e h die B i l d u n g g e k r f i m m t e r Mar t ens i t p l /~ t t chen i m deformier- t e n A u s t e n i t (bei d e m b e r e i t s vo r de r T r a n s f o r m a t i o n die Gle i t l in ien g e k r f i m m t sind) u n d d u r e b das E n t s t e h e n y o n M a r t e n s i t in den in g e h a r t e t e m A u s t e n i t v o r h a n d e n e n Zwi l l ingen [1]. W e l t e r w i rd diese A n s i c h t n o c h d u r c h die in l e t z t e r Ze i t ve rS f f en t l i ch t en E r g e b n i s s e de r t h e o r e t i s c h e n A r b e i t yon W e c h s ] e r , L i e b e r m a n n u n d R e a d [2] bekr/~ft igt .

E i n e u n t e r s e h i e d l i c h e A n s i e b t f iber den E in f luss d e r D e f o r m a t i o n auf die Mar t en - s i t b i l d u n g v e r t r i t t K u r d j u m o v [3], der in F o r t e n t w i c k l u n g se iner Theor le f iber d ie E n t s t e b u n g des M a r t e n s i t s auf Grund ~iner N u k l e a t i o n u n d s ines A n w a c h s e n s d e n Ein- f luss e iner D e f o r m a t i o n h a u p t s a c b l i e h m e iner E r h 6 h u n g de r A n z a h ! der M a r t e n s i t k e i m e i m Ver l au f des De fo rma t ionsp rozes se s u n d in e iner E i n s e h r a n k u n g des W a e h s t u m s de r M a r t e n s i t k r i s t a l l e d u r e h die be i der D e f o r m a t i o n h e r v o r g e r u f e n e n Di s ]oka t ionen s ieht .

Bei den f ib l icherweise b e i m S t u d i u m der B e z i e h u n g e n zwischen der m a r t e n s i t i s c h e n T r a n s f o r m a t i o n u n d de r D e f o r m a t i o n Jn B e t r a e h t k o m m e n d e n D e f o r m a t i o n e n h a n d e l t es s ich u m s t a t i s ebe , d u r e h Druek- oder Z u g w i r k u n g b e r v o r g e r u f e n e D e f o r m a t i o n e n . I n der v o r l i e g e n d e n Z u s c h r i f t m 6 e h t e n wi r einige e x p e r i m e n t e l l g e w o n n e n e n Ergebn i s se de r U n t e r s u c h u n g des Einf lusses e iner d y n a m i s c h e n , bei e i n e m S c h l a g v o r g a n g e i n t r e t e n d e n D e f o r m a t i o n auf die M a r t e n s i t b i l d u n g e r w a h n e n .

Die Ve r suche w u r d e n a n P r o b e n e ine r Eisenl .egierung m i t 5% M n u n d 1% C v o r g e n o m - men , die be i e ine r T e m p e r a t u r y o n 1100 ~ in e e l g e h a r t e t wurden . Die P r o b e n h a t t e n die F o r m p r i s m a t i s c h e r S t a b s m i t den A b m e s s u n g e n 12 • 12 • 120 m m u n d w a r e n in de r M i t t s m i t e ine r s e h a r f e n ]K:erbe m i t e i n e m Sehe i t e lwinke l v o n 60 ~ u n d e iner Tiefe y o n 1,5 m m ve r sehen . Ze r sch l agen w u r d e n die P r o b e n m i t t e l s e ines C h a r p y s c h e n P e n d e l h a m - m e r s (15 kgm) bei e ine r T e m p e r a t u r y o n 20 ~ De r s ich be i de r S c h l a g b e a n s p r u c h u n g b i ldende M a r t e n s i t wurde a n H a n d eines s e n k r e c h t zur Bruchfl /~ehe gef f ib r ten meta l lo - g r a p h i s c h e n Sebliffes ver fo lg t , u n d zwar sowohl in u n m i t t e l b a r e r N/ ihe de r B ruchs t e l l e als a u e h in e iner E n t f e r n u n g y o n 0,5 m m y o n dieser. Urn e iner B e s c h a d i g u n g des zu u n t e r s u e h e n d e n Teil ls der P r o b e u n m i t t e l b a r a n de r B ruchs t e l l e be i de r A n f e r t i g u n g des Sehliffes vo r zubeugen , wurde die Bruehfl /~che m i t e iner e t w a 1 m m s t a r k e n S e h i e h t

l ~ T-IexocYI. CpH3, ~Kyp~I. 7 (1957)