Caractérisation et étude par magnétotransport du composé ternaire semiconducteur CuInSe₂
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Université Paul Sabatier - Toulouse III (Sciences), Toulouse
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Le premier chapitre passe en revue les problèmes théoriques liés au magnétotransport des deux côtés de la transition métal-isolant dans les semiconducteurs.
Le deuxième chapitre expose les dernières connaissances acquises sur le matériau CuInSe₂, tant du point de vue structurel que des propriétés optiques et électriques.
Le troisième chapitre aborde les propriétés de transport à basse température et le magnétotransport à champ fort et faible. Il y est présenté l’analyse de la dépendance en champ des énergies d’activation ₁et ₂, il est confirmé de plus, que dans ces échantillons situés du côté isolant de la transition métal-isolant, la conduction se fait par saut à distance variable, et ce, dabs une gamme de températures beaucoup plus étendue que ce qu’il avait été observé auparavant. La magnétorésistance à champ évanescent est négative, elle s’interprète grâce aux modèles les plus récents basés sur les interférences quantiques. A des champs magnétiques plus élevés, la magnétorésistance ce sui est toujours négative, est approximée par un nouveau modèle semi-empirique dans lequel la partie négative dépend explicitement de la température.
Des mesures effectuées sur des échantillons recuits en présence d’indium, montrent un comportement métalliques aussi bien à champ nul qu’à fort champ. Les variations de la magnétoconductivité en fonction du champ s’accordent d’excellence façon ave cl e modèle de Long et Pepper.
Enfin, est présentée la première mise en évidence d’oscillations de Shubnikov- de Haas dans des échantillons de CuInSe₂ intentionnellement dopés, ce qui a permis une détermination, à ce jour la plus précise, de la masse effective électronique dans ce matériau.
Description
Keywords
Physique des solides, Cuivre indium séléniure mixte, Structure chalcopyrite, Magnétorésistance négative, Conduction par saut, Masse effective, Facteur g, Conductivité électrique