Énergie d’attraction coulombienne Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie d’attraction coulombienne = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*Constante diélectrique du matériau en vrac*Rayon du point quantique)
Ecoulombic = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*εr*a)
Cette formule utilise 3 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[Permeability-vacuum] - Perméabilité du vide Valeur prise comme 1.2566E-6
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Énergie d’attraction coulombienne - (Mesuré en Joule) - L’énergie d’attraction coulombienne est l’énergie qui maintient ensemble les composés ioniques.
Constante diélectrique du matériau en vrac - La constante diélectrique du matériau en vrac est la permittivité du matériau en vrac exprimée en rapport avec la permittivité électrique du vide.
Rayon du point quantique - (Mesuré en Mètre) - Le rayon du point quantique est la distance entre le centre et n'importe quel point sur la limite des points quantiques.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante diélectrique du matériau en vrac: 5.6 --> Aucune conversion requise
Rayon du point quantique: 3 Nanomètre --> 3E-09 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ecoulombic = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*εr*a) --> -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*5.6*3E-09)
Évaluer ... ...
Ecoulombic = -3.48332719872793E-25
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
-3.48332719872793E-25 Joule -->-2.17412088755988E-06 Électron-volt (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
-2.17412088755988E-06 -2.2E-6 Électron-volt <-- Énergie d’attraction coulombienne
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sangita Kalita
Institut national de technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

7 Points quantiques Calculatrices

Rayon de Bohr de l'exciton
​ Aller Rayon de Bohr de l'exciton = Constante diélectrique du matériau en vrac*(Masse effective d'électrons/((Masse effective d'électrons*Masse efficace du trou)/(Masse effective d'électrons+Masse efficace du trou)))*[Bohr-r]
Équation de Brus
​ Aller Énergie d'émission du point quantique = 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)))
Masse réduite d'exciton
​ Aller Masse réduite d'exciton = ([Mass-e]*(Masse effective d'électrons*Masse efficace du trou))/(Masse effective d'électrons+Masse efficace du trou)
Énergie d’attraction coulombienne
​ Aller Énergie d’attraction coulombienne = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*Constante diélectrique du matériau en vrac*Rayon du point quantique)
Énergie totale des particules dans un point quantique
​ Aller Énergie totale d'une particule dans un point quantique = Énergie de bande interdite+Énergie de confinement+(Énergie d’attraction coulombienne)
Capacité quantique du point quantique
​ Aller Capacité quantique du point quantique = ([Charge-e]^2)/(Potentiel d'ionisation des particules N-Affinité électronique du système de particules N)
Énergie de confinement
​ Aller Énergie de confinement = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(Rayon du point quantique^2)*Masse réduite d'exciton)

Énergie d’attraction coulombienne Formule

Énergie d’attraction coulombienne = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*Constante diélectrique du matériau en vrac*Rayon du point quantique)
Ecoulombic = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*εr*a)
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