Nuclear Physics and Atomic Energy

Ядерна фізика та енергетика
Nuclear Physics and Atomic Energy

  ISSN: 1818-331X (Print), 2074-0565 (Online)
  Publisher: Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Languages: Ukrainian, English
  Periodicity: 4 times per year

  Open access peer reviewed journal


 Home page   About 
Nucl. Phys. At. Energy 2004, volume 5, issue 1, pages 56-60.
Section: Radiation Physics.
Received: 24.02.2004; Published online: 30.06.2004.
PDF Full text (ua)
https://doi.org/10.15407/jnpae2004.01.056

Anomalies in CdTe monocrystals as the possible manifestation of high temperature superconductivity

V. I. Khivrych1

1Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Abstract: Anomalies, which occur in temperature and current dependencies of resistivity in p-CdTe with partly etched surface possessing electron conductivity is considered as possible high temperature superconductivity of exciton origin.

References:

1. Мнеян М. Г. Сверхпроводники в современном мире (Москва, 1991) 158 с.

2. Mourachkine A. Room-Temperature Superconductivity (University of Cambridge, 2004) 326 р.

3. Гулевич В. Л., Ларкин А. Н., Фирсов Ю. В. О возможности сверхпроводимости в полупроводниках. Физика твердого тела 4 (1962) 185.

4. Stromberg T. F., Swenson C. A. Superconductivity in Indium Antimonide. Phys. Rev. 134 (1964) А21. https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.A21

5. Вихлий Г. А., Витовский Н. А., Рывкин С. М. и др. Сверхпроводимость InAs. Физика твердого тела 6 (1972) 400.

6. Hein R. A., Gibson J. W., Mazelsky R. et al. Superconductivity in Germanium Telluride. Phys. Rev. Lett. 12 (1964) 320. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.12.320

7. Baranovsky J. M., Lilientol-Weber Z., Jan W. F. et al. Evidence for Superconductivity in Low-Temperature-Grown GaAs. Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 3079. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.66.3079

8. Смит Р. Полупроводники (Москва: Мир, 1982) 558 с.

9. Karpenko A. Ya., Litovchenko P. G., Shevtsova S. I., Sugakov V. I. Nuclear irradiation-induced superconductivity in the binary semiconductor InAs. Low Temp. Phys. 29 (2003) 551. https://doi.org/10.1063/1.1596577

10. Didkovsky A. P., Khivrych V. I. Electrical Properties of Semiinsulating CdTe. phys. stat. sol. (a) 32 (1975) 621. https://doi.org/10.1002/pssa.2210320236

11. Музалевский Е. А., Дидковский А. П., Хиврич В. И. и др. Некоторые особенности проводимости широкозонных полупроводников. Праці І Всесоюз. конф. з фізики напівпров., Одеса (Одеса, 2002) Т. 1, c. 228.

12. Шаховцова С. И., Конозенко И. Д., Музалевский Е. А. Исследование генерации электрических токовых импульсов в монокристаллах CdS и CdSe. Физика твердого тела 7 (1965) 278.

13. Музалевський Є. О. Приватне повідомлення.

14. Павленко А. А., Музалевский Е. А. Аномальная температурная зависимость проводимости в n-n СdЅ-СdЅе гетеропереходах. Физика твердого тела 12 (1970) 1868.

15. Хіврич В. І., Дідковський О. П. Про ознаки високотемпературної надпровідності в монокристалах CdTe p-типу. Укр. фіз. журнал 48 (2003) 290.

16. Touskova J., Kuzel R. The rectifying contacts on CdTe of n-type. phys. stat. sol. (a) 15 (1973) 257. https://doi.org/10.1002/pssa.2210150129

17. Ильчук Г. Ф., Украинец Н. А. Влияние способа обработки поверхности монокристаллического CdTe на свойства контакта Cu-p-CdTe. Поверхность 10 (1997) 96.

18. Сукач А. В., Хіврич В. І. Електрофізичні властивості структур Au/p-CdTe/Au з частково стравленим порушеним шаром. УФЖ (прийнято до друку).

19. Karpenko A. Ya., Khivrych V. I., Muzalevsky E. O. et al. Coulomb pairing in the hybrid ground state of conducting medium as possible mechanism of stationary Coulomb superconductivity. Актуальні проблеми фізики напівпровідників (Дрогобич, 2003) c. 237.

20. Гинзбург В. А. Сверхпроводимость: позавчера, вчера, сегодня, завтра. Успехи физических наук 170 (2000) 619.

21. Hirsch J. E. Ellectron-hole assymetry is the key to the superconductivity. Proceedings of Internat. Conf. (San Diego, 2003).

22. Bohomolov V. N. Superconductors with Superconductivity Transition Temperatures Tc = 91K (1999), 120K (1994), 340K (2000) and 371K (1995): Experimental Errors or a Technological Puzzle? Vol. 2; Arxiv:cond-mat/0311265. https://doi.org/10.48550/arXiv.cond-mat/0311265

23. Голіней Р. Ю. Особливості енергетичного спектра низькорозмірних кремнієвих структур з розвиненою поверхнею: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук (ІФНП НАН України. Київ, 2003) 16 с.