Термоэлектрические (ТЭ) генераторы и холодильники широко используются в самых
различных областях науки и техники и перспективы их практических применений
огромны. На сегодняшний день, в век нанотехнологий, в ТЭ энергетике все шире
используются наноустройства. Известно, что когда размеры образцов уменьшаются до
нанометровых, свойства начинают зависеть от размера и описываться законами
квантовой механики. Поэтому одно из основных научных направлений лаборатории
физики полупроводников и термоэлектричества на кафедре физики – изучение
квантовых эффектов, в том числе размерных, проявляющихся в ТЭ явлениях. В
последнее десятилетие зарубежными учеными были предсказаны и уже
экспериментально открыты новые уникальные объекты квантовой физики, которым
предсказывают многочисленные применения, – топологические изоляторы (ТИ),
представляющие собой диэлектрики, покрытые тонким металлическим нанослоем. По
неясным пока причинам, известные на сегодняшний день ТИ относятся к числу лучших
ТЭ материалов. Это стимулирует проведение исследований по выявлению связи между
топологическими и ТЭ свойствами. Поэтому тематика работы наших молодых ученых,
получивших премию Президента, связанная с выявлением влияния топологического
слоя на размерные эффекты в тонких пленках лучших ТЭ материалов, безусловно,
актуальна.
Ребята выполнили очень большую по объему и очень трудоемкую работу, проявляя
трудолюбие и творческий энтузиазм. Проделано огромное количество экспериментов,
связанных с приготовлением очень большого количества полупроводниковых
кристаллов различного состава и тонких пленок различной толщины, исследованием
их кристаллической структуры, ТЭ и других свойств. Для корректного анализа
полученных результатов нужно было выйти на современнейший научный уровень в
области нано-физики, физики полупроводников, топологических изоляторов,
термо-электричества. В процессе выполнения работы был открыт ряд новых
физических эффектов. Например, впервые было обнаружено, что в пленках теллурида
висмута ТЭ свойства осциллируют при изменении толщины пленок и показано, что
амплитуда осцилляций велика и практически не изменяется с толщиной в интервале
толщин до примерно 100 нанометров, что связывалось с наличием топологического
слоя. Полученные результаты имеют не только большое фундаментальное значение для
физики твердого тела, но и, несомненно, практическое значение при
прогнозировании свойств нанослоев ТЭ материалов.