Quantenkapazität des Quantenpunkts Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Quantenkapazität des Quantenpunkts = ([Charge-e]^2)/(Ionisierungspotential von N-Partikeln-Elektronenaffinität des N-Partikelsystems)
CN = ([Charge-e]^2)/(IPN-EAN)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
Verwendete Variablen
Quantenkapazität des Quantenpunkts - (Gemessen in Farad) - Die Quantenkapazität von Quantum Dot ist eine grundlegende Größe, die Vielteilchenwechselwirkungen zwischen Elektronen direkt aufdecken kann und voraussichtlich eine entscheidende Rolle in der Nanoelektronik spielen wird.
Ionisierungspotential von N-Partikeln - (Gemessen in Joule) - Das Ionisierungspotential eines N-Teilchens ist definiert als die Gesamtenergiemenge, die erforderlich ist, um ein Elektron freizusetzen, das sich in der äußersten Schale eines Atoms dreht.
Elektronenaffinität des N-Partikelsystems - (Gemessen in Joule) - Die Elektronenaffinität des N-Partikelsystems ist die Energiemenge, die freigesetzt wird, wenn sich ein Elektron an ein neutrales Atom oder Molekül im gasförmigen Zustand anlagert und ein Anion bildet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ionisierungspotential von N-Partikeln: 6.11 Elektronen Volt --> 9.78930348630005E-19 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Elektronenaffinität des N-Partikelsystems: 0.75 Elektronen Volt --> 1.20163299750001E-19 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
CN = ([Charge-e]^2)/(IPN-EAN) --> ([Charge-e]^2)/(9.78930348630005E-19-1.20163299750001E-19)
Auswerten ... ...
CN = 2.98913416044833E-20
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.98913416044833E-20 Farad --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.98913416044833E-20 3E-20 Farad <-- Quantenkapazität des Quantenpunkts
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sangita Kalita
Nationales Institut für Technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita 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!

7 Quantenpunkte Taschenrechner

Exziton-Bohr-Radius
​ Gehen Exziton-Bohr-Radius = Dielektrizitätskonstante von Schüttgut*(Effektive Elektronenmasse/((Effektive Elektronenmasse*Effektive Lochmasse)/(Effektive Elektronenmasse+Effektive Lochmasse)))*[Bohr-r]
Brus-Gleichung
​ Gehen Emissionsenergie von Quantenpunkten = Bandlückenenergie+(([hP]^2)/(8*(Radius des Quantenpunkts^2)))*((1/([Mass-e]*Effektive Elektronenmasse))+(1/([Mass-e]*Effektive Lochmasse)))
Reduzierte Exzitonenmasse
​ Gehen Reduzierte Exzitonenmasse = ([Mass-e]*(Effektive Elektronenmasse*Effektive Lochmasse))/(Effektive Elektronenmasse+Effektive Lochmasse)
Coulombsche Anziehungsenergie
​ Gehen Coulombsche Anziehungsenergie = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*Dielektrizitätskonstante von Schüttgut*Radius des Quantenpunkts)
Gesamtenergie des Teilchens im Quantenpunkt
​ Gehen Gesamtenergie eines Teilchens im Quantenpunkt = Bandlückenenergie+Einschlussenergie+(Coulombsche Anziehungsenergie)
Quantenkapazität des Quantenpunkts
​ Gehen Quantenkapazität des Quantenpunkts = ([Charge-e]^2)/(Ionisierungspotential von N-Partikeln-Elektronenaffinität des N-Partikelsystems)
Einschlussenergie
​ Gehen Einschlussenergie = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(Radius des Quantenpunkts^2)*Reduzierte Exzitonenmasse)

Quantenkapazität des Quantenpunkts Formel

Quantenkapazität des Quantenpunkts = ([Charge-e]^2)/(Ionisierungspotential von N-Partikeln-Elektronenaffinität des N-Partikelsystems)
CN = ([Charge-e]^2)/(IPN-EAN)
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