Details

Title: Экспериментальная установка для исследования особенностей термоэлектрического эффекта в наноструктурах // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Физико-математические науки. – 2023. – Т. 16, № 4. — С. 101-117
Creators: Трофимович К. Р.; Габдуллин П. Г.; Архипов А. В.
Imprint: 2023
Collection: Общая коллекция
Subjects: Физика; Физика твердого тела. Кристаллография в целом; Термодинамика твердых тел; наноструктуры; термоэлектрические эффекты; экспериментальные установки; точечные контакты; нанотеплофизика; атомно-силовые микроскопы; численное моделирование; nanostructures; thermoelectric effects; experimental installations; point contacts; nanoteplophysics; atomic force microscopes; numerical simulation
UDC: 539.21; 536.42
LBC: 22.37; 22.375
Document type: Article, report
File type: PDF
Language: Russian
DOI: 10.18721/JPM.16409
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Additionally: New arrival
Record key: RU\SPSTU\edoc\72585

Allowed Actions: Read Download (1.1 Mb)

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Представлены общая схема и конструкция экспериментальной установки для изучения термоэлектрических явлений в точечных контактах разнородных материалов и в наноструктурах. Точеные контакты регулируемого размера формируются с помощью атомно-силового микроскопа, определяются зависимости термоэдс от разности температур и от силы воздействия зонда на образец. Проведено численное моделирование распределения температуры в такой системе для различных условий, оценено влияние воздушной среды и жидкого слоя, формирующегося на поверхностях в условиях естественной атмосферы. Моделирование показало, что это влияние не является существенным, что делает необязательным проведение экспериментов в высоком вакууме.

We present an experimental setup for the study of thermoelectric effect in point contacts between different materials and in nanostructures. Point contacts of controlled size are formed with the use of an atomic force microscope (AFM), thermopower dependences against the temperature drop and against the contact spot size determined from the force applied to the probe. Computer simulations of heat transport in the system were performed to evaluate influence of atmospheric air and of a liquid layer covering solid surfaces in the atmospheric conditions onto temperature distributions. This influence was found to be insubstantial, which makes it possible to conduct experiments on the atmosphere and not in high vacuum.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Usage statistics

stat Access count: 28
Last 30 days: 9
Detailed usage statistics