Formula Equazione di Brus

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L'energia di emissione di Quantum Dot si riferisce alla produzione e allo scarico di energia o gas da Quantum Dot. Controlla FAQs
Eemission=Egap+([hP]28(a2))((1[Mass-e]me)+(1[Mass-e]mh))
Eemission - Energia di emissione di Quantum Dot?Egap - Energia gap di banda?a - Raggio del punto quantico?me - Massa effettiva dell'elettrone?mh - Massa effettiva del foro?[hP] - Costante di Planck?[Mass-e] - Massa dell'elettrone?[Mass-e] - Massa dell'elettrone?

Esempio di Equazione di Brus

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Equazione di Brus con Valori.

Ecco come appare l'equazione Equazione di Brus con unità.

Ecco come appare l'equazione Equazione di Brus.

1.9905Edit=1.74Edit+(6.6E-3428(3Edit2))((19.1E-310.21Edit)+(19.1E-310.81Edit))
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Equazione di Brus Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Equazione di Brus?

Primo passo Considera la formula
Eemission=Egap+([hP]28(a2))((1[Mass-e]me)+(1[Mass-e]mh))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Eemission=1.74eV+([hP]28(3nm2))((1[Mass-e]0.21)+(1[Mass-e]0.81))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Eemission=1.74eV+(6.6E-3428(3nm2))((19.1E-31kg0.21)+(19.1E-31kg0.81))
Passo successivo Converti unità
Eemission=2.8E-19J+(6.6E-3428(3E-9m2))((19.1E-31kg0.21)+(19.1E-31kg0.81))
Passo successivo Preparati a valutare
Eemission=2.8E-19+(6.6E-3428(3E-92))((19.1E-310.21)+(19.1E-310.81))
Passo successivo Valutare
Eemission=3.18919691801901E-19J
Passo successivo Converti nell'unità di output
Eemission=1.99053928569754eV
Ultimo passo Risposta arrotondata
Eemission=1.9905eV

Equazione di Brus Formula Elementi

Variabili
Costanti
Energia di emissione di Quantum Dot
L'energia di emissione di Quantum Dot si riferisce alla produzione e allo scarico di energia o gas da Quantum Dot.
Simbolo: Eemission
Misurazione: EnergiaUnità: eV
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Energia gap di banda
L'energia Band Gap è la quantità minima di energia richiesta affinché un eccitone si liberi dal suo stato legato.
Simbolo: Egap
Misurazione: EnergiaUnità: eV
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Raggio del punto quantico
Il raggio del punto quantico è la distanza dal centro a qualsiasi punto sul confine dei punti quantici.
Simbolo: a
Misurazione: LunghezzaUnità: nm
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Massa effettiva dell'elettrone
La massa effettiva dell'elettrone viene solitamente indicata come un fattore che moltiplica la massa a riposo di un elettrone.
Simbolo: me
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Massa effettiva del foro
La massa effettiva del foro è la massa che sembra avere quando risponde alle forze.
Simbolo: mh
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante di Planck
La costante di Planck è una costante universale fondamentale che definisce la natura quantistica dell'energia e mette in relazione l'energia di un fotone con la sua frequenza.
Simbolo: [hP]
Valore: 6.626070040E-34
Massa dell'elettrone
La massa dell'elettrone è una costante fisica fondamentale, che rappresenta la quantità di materia contenuta all'interno di un elettrone, una particella elementare con carica elettrica negativa.
Simbolo: [Mass-e]
Valore: 9.10938356E-31 kg
Massa dell'elettrone
La massa dell'elettrone è una costante fisica fondamentale, che rappresenta la quantità di materia contenuta all'interno di un elettrone, una particella elementare con carica elettrica negativa.
Simbolo: [Mass-e]
Valore: 9.10938356E-31 kg

Altre formule nella categoria Punti quantici

​va Capacità quantistica di Quantum Dot
CN=[Charge-e]2IPN-EAN
​va Energia di confinamento
Econfinement=([hP]2)(π2)2(a2)μex
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Ecoulombic=-1.8([Charge-e]2)2π[Permeability-vacuum]εra
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Come valutare Equazione di Brus?

Il valutatore Equazione di Brus utilizza Emission Energy of Quantum Dot = Energia gap di banda+(([hP]^2)/(8*(Raggio del punto quantico^2)))*((1/([Mass-e]*Massa effettiva dell'elettrone))+(1/([Mass-e]*Massa effettiva del foro))) per valutare Energia di emissione di Quantum Dot, La formula dell'equazione di Brus è definita come l'energia di emissione dei nanocristalli semiconduttori a punti quantici (come i nanocristalli CdSe). Ciò è utile per calcolare il raggio di un punto quantico da parametri determinati sperimentalmente. Energia di emissione di Quantum Dot è indicato dal simbolo Eemission.

Come valutare Equazione di Brus utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Equazione di Brus, inserisci Energia gap di banda (Egap), Raggio del punto quantico (a), Massa effettiva dell'elettrone (me) & Massa effettiva del foro (mh) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Equazione di Brus

Qual è la formula per trovare Equazione di Brus?
La formula di Equazione di Brus è espressa come Emission Energy of Quantum Dot = Energia gap di banda+(([hP]^2)/(8*(Raggio del punto quantico^2)))*((1/([Mass-e]*Massa effettiva dell'elettrone))+(1/([Mass-e]*Massa effettiva del foro))). Ecco un esempio: 1.2E+19 = 2.78778855420001E-19+(([hP]^2)/(8*(3E-09^2)))*((1/([Mass-e]*0.21))+(1/([Mass-e]*0.81))).
Come calcolare Equazione di Brus?
Con Energia gap di banda (Egap), Raggio del punto quantico (a), Massa effettiva dell'elettrone (me) & Massa effettiva del foro (mh) possiamo trovare Equazione di Brus utilizzando la formula - Emission Energy of Quantum Dot = Energia gap di banda+(([hP]^2)/(8*(Raggio del punto quantico^2)))*((1/([Mass-e]*Massa effettiva dell'elettrone))+(1/([Mass-e]*Massa effettiva del foro))). Questa formula utilizza anche Costante di Planck, Massa dell'elettrone, Massa dell'elettrone costante(i).
Il Equazione di Brus può essere negativo?
SÌ, Equazione di Brus, misurato in Energia Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Equazione di Brus?
Equazione di Brus viene solitamente misurato utilizzando Electron-Volt[eV] per Energia. Joule[eV], Kilojoule[eV], Gigajoule[eV] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Equazione di Brus.
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