Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Антимонид цинка (ZnSb), (Zn3Sb2), (Zn4Sb3) является неорганическим химическим соединением. Система Zn Sb содержит шесть интерметаллов. Как и антимонид индия, антимонид алюминия и антимонид галлия, это полупроводниковое межметаллическое соединение. Он используется в транзисторах, инфракрасных детекторах и тепловизорах, а также в магниторезистивных устройствах.
Zinc antimonide (ZnSb), (Zn3Sb2), (Zn4Sb3) is an inorganic chemical compound. The Zn Sb system contains six intermetallics. Like indium antimonide, aluminium antimonide, and gallium antimonide, it is a semiconducting intermetallic compound. It is used in transistors, infrared detectors and thermal imagers, as well as magnetoresistive devices.
История цинко-антимоновых сплавов и цинковых антимонидов
Первое сообщение об использовании сплавов цинко-антимония было в оригинальной работе Т. Дж. Сибека о термоэлектричестве, ученого, который затем дал свое имя эффекту Сибека. К 1860-м годам американский изобретатель Мозес Фармер разработал первый высокомощный термоэлектрический генератор, основанный на использовании сплава цинко-антимония с составом, очень близким к стехиометрическому ZnSb. Он показал этот генератор на Парижской выставке 1867 года, где он был тщательно изучен и скопирован (с небольшими изменениями) рядом людей, включая Клемонда. В 1870 году Фермер наконец получил патент на свой генератор. Джордж Х. Коув запатентовал термоэлектрический генератор на основе сплава Zn Sb в начале 1900-х годов. Его патент утверждал, что напряжение и ток для шести "соединений" составляли 3 В при 3 А. Это была гораздо более высокая выходная мощность, чем ожидалось бы от термоэлектрической пары, и, возможно, была первой демонстрацией термофотоэлектрического эффекта, поскольку полоса пробела для ZnSb составляет 0,56eV, что в идеальных условиях может давать около 0,5 В на диод. Следующим исследователем, который работал с материалом, была Мария Телкс, когда она была в Вестингхаусе в Питтсбурге в 1930-х годах. Интерес к ним вновь возродился с открытием более высокого полосового пробела Zn4Sb3 в 1990-х годах.
The first reported use of zinc antimony alloys was in the original work of T. J. Seebeck on thermoelectricity, a scientist who would then give his name to the Seebeck effect. By the 1860s, Moses G. Farmer, an American inventor, had developed the first high powered thermoelectric generator based on using a zinc antimony alloy with a composition very close to stoichiometric ZnSb. He showed this generator at the 1867 Paris Exposition where it was carefully studied and copied (with minor modifications) by a number of people including Clamond. Farmer finally received the patent on his generator in 1870. George H. Cove patented a thermoelectric generator based on a Zn Sb alloy in the early 1900s. His patent claimed that the voltage and current for six "joints" was 3V at 3A. This was a far higher output than would be expected from a thermoelectric couple, and was possibly the first demonstration of the thermophotovoltaic effect, as the bandgap for ZnSb is 0.56eV, which under ideal conditions could yield close to 0.5V per diode. The next researcher to work with the material was Mária Telkes while she was at Westinghouse in Pittsburgh during the 1930s. Interest was revived again with the discovery of the higher bandgap Zn4Sb3 material in the 1990s.