Elektronendurchmesser unter Verwendung des Nanopartikeldurchmessers und der Auslaufamplitude Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elektronendurchmesser = Nanopartikeldurchmesser+Amplitude ausschütten
De = D+dso
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Elektronendurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Elektronendurchmesser ist ein beliebiges gerades Liniensegment, das durch das Zentrum des Elektrons verläuft und dessen Endpunkte auf der Elektronengrenze liegen.
Nanopartikeldurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Nanopartikeldurchmesser ist ein beliebiges gerades Liniensegment, das durch die Mitte des Nanopartikels verläuft und dessen Endpunkte an der Nanopartikelgrenze liegen.
Amplitude ausschütten - (Gemessen in Meter) - Die Spill-Out-Amplitude ist das Maß für ihre Änderung in einer einzelnen Periode, in der sich die Elektronenwellenfunktionen über die durch das Kristallgitter definierte Sphäre hinaus erstrecken.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Nanopartikeldurchmesser: 300 Nanometer --> 3E-07 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Amplitude ausschütten: 20 Nanometer --> 2E-08 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
De = D+dso --> 3E-07+2E-08
Auswerten ... ...
De = 3.2E-07
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.2E-07 Meter -->320 Nanometer (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
320 Nanometer <-- Elektronendurchmesser
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Abhijit Gharphalia
Nationales Institut für Technologie Meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
Abhijit Gharphalia hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

23 Optische Eigenschaften metallischer Nanopartikel Taschenrechner

Gesamtpolarisation von Verbundwerkstoffen unter Verwendung von Dielektrizitätskonstanten und Einfallsfeld
​ Gehen Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials = Vakuum-Dielektrizitätskonstante*(Echte Dielektrizitätskonstante-1)*Vorfallfeld+((Volumenanteil*Dipolmoment der Kugel)/Volumen der Nanopartikel)
Gesamtkollisionsrate unter Verwendung der intrinsischen Elektronenkollisionsfrequenz
​ Gehen Gesamtkollisionsrate = Intrinsische Elektronenkollisionsrate+(Proportionalitätsfaktor*Fermi-Geschwindigkeit des Elektrons)/Durchmesser der Kugeln
Intrinsische Elektronenkollisionsfrequenz unter Verwendung der Gesamtkollisionsrate
​ Gehen Intrinsische Elektronenkollisionsrate = Gesamtkollisionsrate-(Proportionalitätsfaktor*Fermi-Geschwindigkeit des Elektrons)/Durchmesser der Kugeln
Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation
​ Gehen Vorfallfeld = Lokales Feld-(Polarisation aufgrund der Kugel/(3*Echte Dielektrizitätskonstante*Vakuum-Dielektrizitätskonstante))
Lokales Feld mit Einfallsfeld und Polarisation
​ Gehen Lokales Feld = Vorfallfeld+(Polarisation aufgrund der Kugel/(3*Echte Dielektrizitätskonstante*Vakuum-Dielektrizitätskonstante))
Polarisation aufgrund der Sphäre unter Verwendung des lokalen Feldes und des einfallenden Feldes
​ Gehen Polarisation aufgrund der Kugel = (Lokales Feld-Vorfallfeld)*3*Echte Dielektrizitätskonstante*Vakuum-Dielektrizitätskonstante
Polarisation aufgrund metallischer Partikel unter Verwendung von Dielektrizitätskonstanten und einfallendem Feld
​ Gehen Polarisation durch Metallpartikel = Vakuum-Dielektrizitätskonstante*(Echte Dielektrizitätskonstante-1)*Vorfallfeld
Durchschnittliche Elektronendichte anhand der Nanopartikeldichte und der Spill-out-Amplitude
​ Gehen Durchschnittliche Elektronendichte = Elektronendichte*(1-(3*Amplitude ausschütten/Nanopartikeldurchmesser))
Elektronendichte anhand der durchschnittlichen Elektronendichte und der Spill-out-Amplitude
​ Gehen Elektronendichte = Durchschnittliche Elektronendichte/(1-(3*Amplitude ausschütten/Nanopartikeldurchmesser))
Durchschnittliche Elektronendichte anhand von Elektronendichte und Elektronendurchmesser
​ Gehen Durchschnittliche Elektronendichte = (Elektronendichte*Nanopartikeldurchmesser^3)/Elektronendurchmesser^3
Elektronendichte anhand der durchschnittlichen Elektronendichte und des Elektronendurchmessers
​ Gehen Elektronendichte = Durchschnittliche Elektronendichte*Elektronendurchmesser^3/Nanopartikeldurchmesser^3
Polarisation aufgrund der Kugel unter Verwendung des Dipolmoments der Kugel
​ Gehen Polarisation aufgrund der Kugel = Volumenanteil*Dipolmoment der Kugel/Volumen der Nanopartikel
Dipolmoment der Kugel unter Verwendung der Polarisation aufgrund der Kugel
​ Gehen Dipolmoment der Kugel = Polarisation aufgrund der Kugel*Volumen der Nanopartikel/Volumenanteil
Volumenanteil unter Verwendung von Polarisation und Dipolmoment der Kugel
​ Gehen Volumenanteil = Polarisation aufgrund der Kugel*Volumen der Nanopartikel/Dipolmoment der Kugel
Polarisation aufgrund metallischer Partikel unter Verwendung der Gesamtpolarisation und der Polarisation aufgrund der Kugel
​ Gehen Polarisation durch Metallpartikel = Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials-Polarisation aufgrund der Kugel
Polarisation aufgrund der Kugel unter Verwendung der Polarisation aufgrund metallischer Partikel und der Gesamtpolarisation
​ Gehen Polarisation aufgrund der Kugel = Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials-Polarisation durch Metallpartikel
Gesamtpolarisation von Verbundwerkstoffen unter Verwendung der Polarisation aufgrund von Metallpartikeln und -kugeln
​ Gehen Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials = Polarisation durch Metallpartikel+Polarisation aufgrund der Kugel
Anzahl der Nanopartikel anhand des Volumenanteils und des Nanopartikelvolumens
​ Gehen Anzahl der Nanopartikel = (Volumenanteil*Materialmenge)/Volumen der Nanopartikel
Volumen von Nanopartikeln anhand der Volumenfraktion
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Volumenanteil anhand des Volumens von Nanopartikeln
​ Gehen Volumenanteil = (Anzahl der Nanopartikel*Volumen der Nanopartikel)/Materialmenge
Auslaufamplitude unter Verwendung des Nanopartikeldurchmessers und des Elektronendurchmessers
​ Gehen Amplitude ausschütten = Elektronendurchmesser-Nanopartikeldurchmesser
Elektronendurchmesser unter Verwendung des Nanopartikeldurchmessers und der Auslaufamplitude
​ Gehen Elektronendurchmesser = Nanopartikeldurchmesser+Amplitude ausschütten
Nanopartikeldurchmesser unter Verwendung von Elektronendurchmesser und Auslaufamplitude
​ Gehen Nanopartikeldurchmesser = Elektronendurchmesser-Amplitude ausschütten

Elektronendurchmesser unter Verwendung des Nanopartikeldurchmessers und der Auslaufamplitude Formel

Elektronendurchmesser = Nanopartikeldurchmesser+Amplitude ausschütten
De = D+dso

Was ist Dispersion in der Chemie?

Unter Dispersion versteht man in der Chemie eine Mischung, bei der feine Partikel einer Substanz in einer anderen Substanz verteilt sind.

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