Formule Équation de Brus

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L'énergie d'émission de Quantum Dot fait référence à la production et à la décharge d'énergie ou de gaz de Quantum Dot. Vérifiez FAQs
Eemission=Egap+([hP]28(a2))((1[Mass-e]me)+(1[Mass-e]mh))
Eemission - Énergie d'émission du point quantique?Egap - Énergie de bande interdite?a - Rayon du point quantique?me - Masse effective d'électrons?mh - Masse efficace du trou?[hP] - constante de Planck?[Mass-e] - Masse d'électron?[Mass-e] - Masse d'électron?

Exemple Équation de Brus

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Équation de Brus avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Équation de Brus avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Équation de Brus.

1.9905Edit=1.74Edit+(6.6E-3428(3Edit2))((19.1E-310.21Edit)+(19.1E-310.81Edit))
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Équation de Brus Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Équation de Brus ?

Premier pas Considérez la formule
Eemission=Egap+([hP]28(a2))((1[Mass-e]me)+(1[Mass-e]mh))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Eemission=1.74eV+([hP]28(3nm2))((1[Mass-e]0.21)+(1[Mass-e]0.81))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Eemission=1.74eV+(6.6E-3428(3nm2))((19.1E-31kg0.21)+(19.1E-31kg0.81))
L'étape suivante Convertir des unités
Eemission=2.8E-19J+(6.6E-3428(3E-9m2))((19.1E-31kg0.21)+(19.1E-31kg0.81))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Eemission=2.8E-19+(6.6E-3428(3E-92))((19.1E-310.21)+(19.1E-310.81))
L'étape suivante Évaluer
Eemission=3.18919691801901E-19J
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Eemission=1.99053928569754eV
Dernière étape Réponse arrondie
Eemission=1.9905eV

Équation de Brus Formule Éléments

Variables
Constantes
Énergie d'émission du point quantique
L'énergie d'émission de Quantum Dot fait référence à la production et à la décharge d'énergie ou de gaz de Quantum Dot.
Symbole: Eemission
La mesure: ÉnergieUnité: eV
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Énergie de bande interdite
L'énergie de bande interdite est la quantité minimale d'énergie requise pour qu'un exciton se libère de son état lié.
Symbole: Egap
La mesure: ÉnergieUnité: eV
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Rayon du point quantique
Le rayon du point quantique est la distance entre le centre et n'importe quel point sur la limite des points quantiques.
Symbole: a
La mesure: LongueurUnité: nm
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Masse effective d'électrons
La masse effective d'un électron est généralement exprimée comme un facteur multipliant la masse au repos d'un électron.
Symbole: me
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Masse efficace du trou
La masse effective du trou est la masse qu'il semble avoir lorsqu'il répond aux forces.
Symbole: mh
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
constante de Planck
La constante de Planck est une constante universelle fondamentale qui définit la nature quantique de l'énergie et relie l'énergie d'un photon à sa fréquence.
Symbole: [hP]
Valeur: 6.626070040E-34
Masse d'électron
La masse de l’électron est une constante physique fondamentale, représentant la quantité de matière contenue dans un électron, une particule élémentaire dotée d’une charge électrique négative.
Symbole: [Mass-e]
Valeur: 9.10938356E-31 kg
Masse d'électron
La masse de l’électron est une constante physique fondamentale, représentant la quantité de matière contenue dans un électron, une particule élémentaire dotée d’une charge électrique négative.
Symbole: [Mass-e]
Valeur: 9.10938356E-31 kg

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Comment évaluer Équation de Brus ?

L'évaluateur Équation de Brus utilise Emission Energy of Quantum Dot = Énergie de bande interdite+(([hP]^2)/(8*(Rayon du point quantique^2)))*((1/([Mass-e]*Masse effective d'électrons))+(1/([Mass-e]*Masse efficace du trou))) pour évaluer Énergie d'émission du point quantique, La formule de l'équation de Brus est définie comme l'énergie d'émission des nanocristaux semi-conducteurs à points quantiques (tels que les nanocristaux de CdSe). Ceci est utile pour calculer le rayon d’un point quantique à partir de paramètres déterminés expérimentalement. Énergie d'émission du point quantique est désigné par le symbole Eemission.

Comment évaluer Équation de Brus à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Équation de Brus, saisissez Énergie de bande interdite (Egap), Rayon du point quantique (a), Masse effective d'électrons (me) & Masse efficace du trou (mh) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Équation de Brus

Quelle est la formule pour trouver Équation de Brus ?
La formule de Équation de Brus est exprimée sous la forme Emission Energy of Quantum Dot = Énergie de bande interdite+(([hP]^2)/(8*(Rayon du point quantique^2)))*((1/([Mass-e]*Masse effective d'électrons))+(1/([Mass-e]*Masse efficace du trou))). Voici un exemple : 1.2E+19 = 2.78778855420001E-19+(([hP]^2)/(8*(3E-09^2)))*((1/([Mass-e]*0.21))+(1/([Mass-e]*0.81))).
Comment calculer Équation de Brus ?
Avec Énergie de bande interdite (Egap), Rayon du point quantique (a), Masse effective d'électrons (me) & Masse efficace du trou (mh), nous pouvons trouver Équation de Brus en utilisant la formule - Emission Energy of Quantum Dot = Énergie de bande interdite+(([hP]^2)/(8*(Rayon du point quantique^2)))*((1/([Mass-e]*Masse effective d'électrons))+(1/([Mass-e]*Masse efficace du trou))). Cette formule utilise également constante de Planck, Masse d'électron, Masse d'électron constante(s).
Le Équation de Brus peut-il être négatif ?
Oui, le Équation de Brus, mesuré dans Énergie peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Équation de Brus ?
Équation de Brus est généralement mesuré à l'aide de Électron-volt[eV] pour Énergie. Joule[eV], Kilojoule[eV], gigajoule[eV] sont les quelques autres unités dans lesquelles Équation de Brus peut être mesuré.
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