Schottky-Defektkonzentration Formel

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Die Anzahl der Schottky-Defekte gibt die Gleichgewichtszahl der Schottky-Defekte pro Kubikmeter an. Überprüfen Sie FAQs
NS=Nexp(-Qs2RT)
NS - Anzahl der Schottky-Defekte?N - Anzahl der Atomstellen?Qs - Aktivierungsenergie für die Schottky-Bildung?R - Universelle Gas Konstante?T - Temperatur?

Schottky-Defektkonzentration Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Schottky-Defektkonzentration aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Schottky-Defektkonzentration aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Schottky-Defektkonzentration aus:.

8E+28Edit=8E+28Editexp(-2.6Edit28.314Edit85Edit)
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Schottky-Defektkonzentration Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Schottky-Defektkonzentration?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
NS=Nexp(-Qs2RT)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
NS=8E+28exp(-2.6eV28.31485K)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
NS=8E+28exp(-4.2E-19J28.31485K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
NS=8E+28exp(-4.2E-1928.31485)
Letzter Schritt Auswerten
NS=8E+28

Schottky-Defektkonzentration Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Anzahl der Schottky-Defekte
Die Anzahl der Schottky-Defekte gibt die Gleichgewichtszahl der Schottky-Defekte pro Kubikmeter an.
Symbol: NS
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahl der Atomstellen
Anzahl der Atomstellen pro Kubikmeter.
Symbol: N
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Aktivierungsenergie für die Schottky-Bildung
Die Aktivierungsenergie für die Schottky-Bildung repräsentiert die Energie, die für die Bildung eines Schottky-Defekts benötigt wird.
Symbol: Qs
Messung: EnergieEinheit: eV
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine physikalische Konstante, die in einer Gleichung erscheint, die das Verhalten eines Gases unter theoretisch idealen Bedingungen definiert. Seine Einheit ist Joule * Kelvin - 1 * Mol - 1.
Symbol: R
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

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Wie wird Schottky-Defektkonzentration ausgewertet?

Der Schottky-Defektkonzentration-Evaluator verwendet Number of Schottky Defects = Anzahl der Atomstellen*exp(-Aktivierungsenergie für die Schottky-Bildung/(2*Universelle Gas Konstante*Temperatur)), um Anzahl der Schottky-Defekte, Die Schottky-Defektkonzentration ist die Gleichgewichtszahl der Schottkey-Defekte pro Kubikmeter auszuwerten. Anzahl der Schottky-Defekte wird durch das Symbol NS gekennzeichnet.

Wie wird Schottky-Defektkonzentration mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Schottky-Defektkonzentration zu verwenden, geben Sie Anzahl der Atomstellen (N), Aktivierungsenergie für die Schottky-Bildung (Qs), Universelle Gas Konstante (R) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Schottky-Defektkonzentration

Wie lautet die Formel zum Finden von Schottky-Defektkonzentration?
Die Formel von Schottky-Defektkonzentration wird als Number of Schottky Defects = Anzahl der Atomstellen*exp(-Aktivierungsenergie für die Schottky-Bildung/(2*Universelle Gas Konstante*Temperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 8E+28 = 8E+28*exp(-4.16566105800002E-19/(2*8.314*85)).
Wie berechnet man Schottky-Defektkonzentration?
Mit Anzahl der Atomstellen (N), Aktivierungsenergie für die Schottky-Bildung (Qs), Universelle Gas Konstante (R) & Temperatur (T) können wir Schottky-Defektkonzentration mithilfe der Formel - Number of Schottky Defects = Anzahl der Atomstellen*exp(-Aktivierungsenergie für die Schottky-Bildung/(2*Universelle Gas Konstante*Temperatur)) finden. Diese Formel verwendet auch Exponentielles Wachstum (exp) Funktion(en).
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