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- W2017704810 abstract "The energy of formation of metal vacancies in tellurides is calculated on the assumption that covalent bonding occurs between the Te neighbours. The model uses Morse functions to describe the bond strength between nearest neighbours and the approximation of Suchet's crystallochemical mode. The mean displacement of the atoms around the vacancy is calculated by minimizing the sum of the energy terms associated with the various interactions and is shown to be important. It is shown that, in the particular case of HgTe, this type of vacancy has a negative energy of formation (neglecting the interactions between vacancies). These defects are thus expected to occur naturally with a high concentration, and they are expected to behave as neutral defects. Previous experimental observations of “complex vacancies” support this conclusion. The bonds between Te neighbours may be broken at high temperatures, which transforms the complex vacancies into normal ones: the calculated energy of transformation is in fair agreement with experiment. In the cases of CdTe and ZnTe, the covalent bonding between Te neighbours has only a small effect on the energy of formation of a vacancy.The same kind of calculation, applied to the group IV elements, leads to an energy of formation of vacancies which is in good aggreement with other theoretical calculations and experimental determinations, and this supports the validity of the model. Die Bildungsenergie von Metalleerstellen in Telluriden wird unter der Annahme berechnet, daß kovalente Bindung zwischen den Te-Nachbarn auftritt. Das Modell schließt den Gebrauch von Morse-Funktionen zur Beschreibung der Bindungsfestigkeit zwischen nächsten Nachbarn und die Näherung des Suchetschen kristallochemischen Modells ein. Die mittlere Verlagerung der Atome um die Leerstelle wird durch Minimalisierung der Summen der Energieterme, die mit den verschiedenen Wechselwirkungen verbunden sind, berechnet und es wird gezeigt, daß sie bedeutend ist. Es wird gezeigt, daß in dem besonderen Fall des HgTe, dieser Leerstellentyp eine negative Bildungsenergie besitzt (bei Vernachlässigung der Wechselwirkungen zwischen Leerstellen). Es wird deshalb erwartet, daß diese Defekte als Eigendefekte mit hoher Konzentration gefunden werden und daß sie sich wie neutrale Defekte verhalten. Frühere experimentelle Beobachtungen von “komplexen Leerstellen” unterstützen diesen Schluß. Die Bindungen zwischen Te-Nachbarn können bei hohen Temperaturen gelöst sein, was die komplexen Leerstellen in normale überführt: die berechnete Transformationsenergie befindet sich in guter Übereinstimmung mit dem Experiment. In den Fällen des CdTe und ZnTe beeinflussen die kovalenten Bindungen zwischen Te-Nachbarn die Bildungsenergien der Leerstellen nur wenig. Die gleiche Berechnungsart auf die Elemente der IV. Gruppe angewandt, führt zu einer Bildungsenergie für Leerstellen, die gut mit anderen theoretischen Berechnungen und experimentellen Bestimmungen übereinstimmt, was die Gültigkeit des Modells unterstützt." @default.
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