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J. Chim. Phys.
Volume 95, Number 7, July/August 1998
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Page(s) | 1748 - 1756 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jcp:1998338 |
Ge doping influence on CdTe postmelting effect
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Institute of Inorganic Chemistry, University of Chernivtsi, 2 Kotsiubinskoho, 274012 Chernivtsi, Ukraine
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Institute of Inorganic Chemistry, University of Vienna, Vienna, Austria
DTA measurements of CdTe and CdTe +1(2;4;6) at% Ge specimens were performed in the 1140 K < melting point < 1440 K temperature range. The influence of the heating rate and the free space above the melt values on the registered thermal effects was critically investigated. The CdTe melting point as high as 1379±1 K was recorded in some experiments. A series of additional effects has been observed while CdTe and CdTe-Ge were heating, cooling or CdTe-Ge melts holding at 1428±1 K, 1 h. They are interpreted either as due to non-equilibrium crystallization, evaporation-condensation events, and dissociation-association processes or caused by the occurrence of a high-temperature cadmium telluride polymorphic modification.
Résumé
Des mesures d'analyse thermique differentelle sur des échantillons de CdTe et CdTe+1 (ou 2 ou 6) at% de germanium ont été realisées autour de son point de fusion entre 1140 K et 1440 K. L'influence de la vitesse de chauffage et les effets du rapport volumique (conteneur/échantillon) sur les effets thermiques ont été analysés de manière critique, une température de fusion du cristal CdTe atteingnant 1379±1 K a été enregistrée pour quelques experiences. L'addition de germanium à CdTe accroit l'effet de surfusion de l'alliage liquide. Ces resultats experimentaux sont discutté dans cet article. Une série d'effets additionels a été observée lors du chauffage, du refroidesement ou du maintien en température. Ils sont interpretés soit comme provenant de l'état hors d'equilibre lors de la cristallisation, de l'évaporation on encore causés par l'apparition de differentes structures solides de tellurure de cadmium.
Key words: CdTe,Ge / differential thermal analysis / postmelting
© EDP Sciences, 1998