Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Измерение локальной термоЭДС металлов методом сканирующей туннельной спектроскопии

Abstract

The results of study of tunneling current voltage characteristic for metal samples of Au, Pt and Pd at room temperature are presented. It was found that at low voltages ( V) the dependence of the tunneling current from the applied potential difference between the probe and the sample is linear and its slope is different for different samples. The observed features of the tunneling current voltage characteristic allow to offer an original procedure of non-invasive probing of the thermo-voltage of metallic samples and nanoclusters on the substrate surface.

About the Authors

В. Троян
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Russian Federation


П. Борисюк
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Russian Federation


О. Васильев
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Russian Federation


А. Красавин
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Russian Federation


В. Флоренцев
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Russian Federation


References

1. Scheibner R., Novik E. G., Borzenko T. e. a. Sequential and cotunneling behavior in the temperature-dependent thermopower of few-electron quantum dots // Phys. Rev. B. 2007. V. 75. N. 4. P. 041301-1-041301-4.

2. Baheti K., Malen J. A., Doak P. e. a. Probing the Chemistry of Molecular Heterojunctions Using Thermoelectricity // Nano Lett. 2008. V. 8. N. 2. P. 715-719.

3. Hochbaum A. I., Chen R., Diaz Delgado R. e. a. Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires // Nature. 2008. V. 451. N. 10. P. 163-167.

4. Bell L. E. Cooling, heating, generating power, and recovering waste heat with thermoelectric systems // Science. 2008. V. 321. N. 5895. P.1457-1461.

5. Shakouri А. Nanoscale thermal transport and microrefrigerators on a chip // Proc. IEEE. 2006. V. 94. P. 1613-1638.

6. Saira O.-P., Meschke M., Giazotto F. e. a. Heat Transistor: Demonstration of Gate-Controlled Electronic Refrigeration // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 99. N. 2. P. 027203-1-027203-4.

7. Giazotto Р., Hekkila T. T., Luukanen A. e. a. Opportunities for mesoscopics in thermometry and refrigeration: Physics and applications // Rev. Mod. Phys. 2006. V. 78. N. 1. P. 217-274.

8. Wang L., Li B. Thermal Memory: A Storage of Phononic Information // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101. N. 26. P. 267203-1-267203-4.

9. Seol J. H., Moore A. L., Saha S. K. e. a. Measurement and analysis of thermopower and electrical conductivity of an indium antimonide nanowire from a vapor-liquid-solid method // J. Appl. Phys. 2007. V. 101. P. 023706-1-023706-6.

10. Lee C. H., Yi G.C., Zuev Y. M., and Kim P. Thermoelectric power measurements of wide band gap semiconducting nanowires // Appl. Phys. Lett. 2009. V. 94. P. 022106-1-022106-3.

11. Tan A., Sadat S., and Reddy P. Measurement of thermopower and current-voltage characteristics of molecular junctions to identify orbital alignment // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 96. P. 013110-1-013110-3.

12. Борман В.Д., Борисюк П.В., Васильев О.С и др. Наблюдение локализации электронов в шероховатых нанокластерах золота на поверхности графита // Письма в ЖЭТФ. 2007. Т. 86. С. 450-455.

13. Hamers R. J. Atomic-Resolution Surface Spectroscopy with the Scanning Tunneling Microscope // Annu. Rev. Phys. Chem. 1989. V. 40. P. 531-559.

14. Физические величины: справочник, под ред. И. С. Григорьева и Е. З. Мейлихова, М.: Энергоатомиздат, 1991.

15. Займан Дж. Принципы теории твердого тела / М.: Мир, 1974.


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2014;(8):9-12. (In Russ.)

Views: 80


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)