Formuła Równanie Brusa

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Energia emisji kropki kwantowej odnosi się do produkcji i wyładowania energii lub gazu z kropki kwantowej. Sprawdź FAQs
Eemission=Egap+([hP]28(a2))((1[Mass-e]me)+(1[Mass-e]mh))
Eemission - Energia emisji kropki kwantowej?Egap - Energia przerwy pasmowej?a - Promień kropki kwantowej?me - Efektywna masa elektronu?mh - Efektywna masa dziury?[hP] - Stała Plancka?[Mass-e] - Masa elektronu?[Mass-e] - Masa elektronu?

Przykład Równanie Brusa

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Równanie Brusa wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Równanie Brusa wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Równanie Brusa wygląda jak.

1.9905Edit=1.74Edit+(6.6E-3428(3Edit2))((19.1E-310.21Edit)+(19.1E-310.81Edit))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Kwant » Category Kropki kwantowe » fx Równanie Brusa

Równanie Brusa Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Równanie Brusa?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Eemission=Egap+([hP]28(a2))((1[Mass-e]me)+(1[Mass-e]mh))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Eemission=1.74eV+([hP]28(3nm2))((1[Mass-e]0.21)+(1[Mass-e]0.81))
Następny krok Zastępcze wartości stałych
Eemission=1.74eV+(6.6E-3428(3nm2))((19.1E-31kg0.21)+(19.1E-31kg0.81))
Następny krok Konwersja jednostek
Eemission=2.8E-19J+(6.6E-3428(3E-9m2))((19.1E-31kg0.21)+(19.1E-31kg0.81))
Następny krok Przygotuj się do oceny
Eemission=2.8E-19+(6.6E-3428(3E-92))((19.1E-310.21)+(19.1E-310.81))
Następny krok Oceniać
Eemission=3.18919691801901E-19J
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
Eemission=1.99053928569754eV
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Eemission=1.9905eV

Równanie Brusa Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Energia emisji kropki kwantowej
Energia emisji kropki kwantowej odnosi się do produkcji i wyładowania energii lub gazu z kropki kwantowej.
Symbol: Eemission
Pomiar: EnergiaJednostka: eV
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Energia przerwy pasmowej
Energia przerwy wzbronionej to minimalna ilość energii wymagana, aby ekscyton uwolnił się ze stanu związanego.
Symbol: Egap
Pomiar: EnergiaJednostka: eV
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Promień kropki kwantowej
Promień kropki kwantowej to odległość od środka do dowolnego punktu na granicy kropki kwantowej.
Symbol: a
Pomiar: DługośćJednostka: nm
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Efektywna masa elektronu
Efektywną masę elektronu podaje się zwykle jako współczynnik mnożący masę spoczynkową elektronu.
Symbol: me
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Efektywna masa dziury
Efektywna masa dziury to masa, jaką wydaje się mieć, reagując na siły.
Symbol: mh
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stała Plancka
Stała Plancka jest podstawową, uniwersalną stałą, która definiuje kwantową naturę energii i wiąże energię fotonu z jego częstotliwością.
Symbol: [hP]
Wartość: 6.626070040E-34
Masa elektronu
Masa elektronu jest podstawową stałą fizyczną, określającą ilość materii zawartej w elektronie, cząstce elementarnej o ujemnym ładunku elektrycznym.
Symbol: [Mass-e]
Wartość: 9.10938356E-31 kg
Masa elektronu
Masa elektronu jest podstawową stałą fizyczną, określającą ilość materii zawartej w elektronie, cząstce elementarnej o ujemnym ładunku elektrycznym.
Symbol: [Mass-e]
Wartość: 9.10938356E-31 kg

Inne formuły w kategorii Kropki kwantowe

​Iść Pojemność kwantowa kropki kwantowej
CN=[Charge-e]2IPN-EAN
​Iść Energia Uwięzienia
Econfinement=([hP]2)(π2)2(a2)μex
​Iść Energia przyciągania kulombowskiego
Ecoulombic=-1.8([Charge-e]2)2π[Permeability-vacuum]εra
​Iść Zredukowana masa ekscytonu
μex=[Mass-e](memh)me+mh

Jak ocenić Równanie Brusa?

Ewaluator Równanie Brusa używa Emission Energy of Quantum Dot = Energia przerwy pasmowej+(([hP]^2)/(8*(Promień kropki kwantowej^2)))*((1/([Mass-e]*Efektywna masa elektronu))+(1/([Mass-e]*Efektywna masa dziury))) do oceny Energia emisji kropki kwantowej, Wzór równania Brusa definiuje się jako energię emisji nanokryształów półprzewodników z kropkami kwantowymi (takich jak nanokryształy CdSe). Jest to przydatne do obliczenia promienia kropki kwantowej na podstawie parametrów określonych eksperymentalnie. Energia emisji kropki kwantowej jest oznaczona symbolem Eemission.

Jak ocenić Równanie Brusa za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Równanie Brusa, wpisz Energia przerwy pasmowej (Egap), Promień kropki kwantowej (a), Efektywna masa elektronu (me) & Efektywna masa dziury (mh) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Równanie Brusa

Jaki jest wzór na znalezienie Równanie Brusa?
Formuła Równanie Brusa jest wyrażona jako Emission Energy of Quantum Dot = Energia przerwy pasmowej+(([hP]^2)/(8*(Promień kropki kwantowej^2)))*((1/([Mass-e]*Efektywna masa elektronu))+(1/([Mass-e]*Efektywna masa dziury))). Oto przykład: 1.2E+19 = 2.78778855420001E-19+(([hP]^2)/(8*(3E-09^2)))*((1/([Mass-e]*0.21))+(1/([Mass-e]*0.81))).
Jak obliczyć Równanie Brusa?
Dzięki Energia przerwy pasmowej (Egap), Promień kropki kwantowej (a), Efektywna masa elektronu (me) & Efektywna masa dziury (mh) możemy znaleźć Równanie Brusa za pomocą formuły - Emission Energy of Quantum Dot = Energia przerwy pasmowej+(([hP]^2)/(8*(Promień kropki kwantowej^2)))*((1/([Mass-e]*Efektywna masa elektronu))+(1/([Mass-e]*Efektywna masa dziury))). Ta formuła wykorzystuje również Stała Plancka, Masa elektronu, Masa elektronu stała(e).
Czy Równanie Brusa może być ujemna?
Tak, Równanie Brusa zmierzona w Energia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Równanie Brusa?
Wartość Równanie Brusa jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Elektron-wolt[eV] dla wartości Energia. Dżul[eV], Kilodżuli[eV], Gigadżul[eV] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Równanie Brusa.
Copied!