Введение
Теллурид олова – это соединение олова и теллура (SnTe), полупроводник IV-VI группы с узкой запрещенной зоной и прямой запрещенной зоной шириной 0,18 эВ. Его часто легируют свинцом для получения теллурида свинца и олова, который используется в качестве материала для инфракрасных детекторов. Теллурид олова обычно формирует полупроводник p-типа (внешний полупроводник) из-за вакансий олова и является низкотемпературным сверхпроводником. SnTe существует в трех кристаллических фазах. При низких температурах, когда концентрация дырочных носителей заряда меньше 1,5x10²⁰ см⁻³, теллурид олова существует в ромбоэдрической фазе, также известной как α-SnTe. При комнатной температуре и атмосферном давлении теллурид олова существует в кубической кристаллической фазе, подобной NaCl, известной как β-SnTe. При давлении 18 кбар β-SnTe преобразуется в γ-SnTe, орторомбическую фазу с пространственной группой Pnma. Это изменение фазы характеризуется увеличением плотности на 11% и увеличением сопротивления на 360% для γ-SnTe. Теллурид олова является термоэлектрическим материалом. Теоретические исследования показывают, что характеристики n-типа могут быть особенно хорошими.
superconductor. SnTe exists in three crystal phases. At Low temperatures, where the concentration of hole carriers is less than 1.5x1020 cm−3 , Tin Telluride exists in rhombohedral phase also known as α SnTe. At room temperature and atmospheric pressure, Tin Telluride exists in NaCl like cubic crystal phase, known as β SnTe. While at 18 kbar pressure, β SnTe transforms to γ SnTe, orthorhombic phase, space group Pnma. This phase change is characterized by 11 percent increase in density and 360 percent increase in resistance for γ SnTe. Tin telluride is a thermoelectric material. Theoretical studies
imply that the n type performance may be particularly good.
Термические свойства
Стандартная энтальпия образования: 14,6 ± 0,3 ккал/моль при 298 К
Стандартная энтальпия сублимации: 52,1 ± 1,4 ккал/моль при 298 К
Теплоемкость: 12,1 + 2,1 x 10−3 T кал/(моль·К)
Энергия разрыва связи для реакции SnTe(g) → Sn(g) + Te(g): 80,6 ± 1,5 ккал/моль при 298 К
Энтропия: 24,2 ± 0,1 кал/(моль·К)
Энтальпия димеризации для реакции Sn2Te2 → 2SnTe(g): 46,9 ± 6,0 ккал/моль
Standard Enthalpy of sublimation: 52.1 ± 1.4 kcal/mole at 298 K
Heat capacity: 12.1 + 2.1 x 10−3 T cal/deg
Bond dissociation energy for the reaction SnTe(g) > Sn(g)+ Te(g) : 80.6 ± 1.5 kcal/mole at 298 K
Entropy: 24.2±0.1 cal/mole. deg
Enthalpy of Dimerization for the reaction Sn2Te2 >2SnTe(g) :46.9 ± 6.0 kcal/mole
Приложения
В целом, свинец легируют оловянным теллуридом (SnTe) для достижения интересных оптических и электронных свойств. Кроме того, благодаря квантовому ограничению, ширина запрещенной зоны SnTe увеличивается по сравнению с шириной запрещенной зоны объемного материала, охватывая средневолновый инфракрасный диапазон. Легированный материал применяется в фотодетекторах среднего инфракрасного диапазона и термоэлектрических генераторах.