Massa ridotta dell'eccitone Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Massa ridotta dell'eccitone = ([Mass-e]*(Massa effettiva dell'elettrone*Massa effettiva del foro))/(Massa effettiva dell'elettrone+Massa effettiva del foro)
μex = ([Mass-e]*(me*mh))/(me+mh)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[Mass-e] - Massa dell'elettrone Valore preso come 9.10938356E-31
Variabili utilizzate
Massa ridotta dell'eccitone - (Misurato in Chilogrammo) - La massa ridotta dell'eccitone è la massa ridotta di un elettrone e di una lacuna che sono attratti l'uno dall'altro dalla forza di Coulomb che può formare uno stato legato chiamato eccitone.
Massa effettiva dell'elettrone - La massa effettiva dell'elettrone viene solitamente indicata come un fattore che moltiplica la massa a riposo di un elettrone.
Massa effettiva del foro - La massa effettiva del foro è la massa che sembra avere quando risponde alle forze.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massa effettiva dell'elettrone: 0.21 --> Nessuna conversione richiesta
Massa effettiva del foro: 0.81 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
μex = ([Mass-e]*(me*mh))/(me+mh) --> ([Mass-e]*(0.21*0.81))/(0.21+0.81)
Valutare ... ...
μex = 1.51912367015294E-31
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.51912367015294E-31 Chilogrammo -->0.16676459334417 Massa dell' electronne (riposo) (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.16676459334417 0.166765 Massa dell' electronne (riposo) <-- Massa ridotta dell'eccitone
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sangita Kalita
Istituto Nazionale di Tecnologia, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

7 Punti quantici Calcolatrici

Raggio di Bohr dell'eccitone
​ Partire Raggio di Bohr dell'eccitone = Costante dielettrica del materiale sfuso*(Massa effettiva dell'elettrone/((Massa effettiva dell'elettrone*Massa effettiva del foro)/(Massa effettiva dell'elettrone+Massa effettiva del foro)))*[Bohr-r]
Equazione di Brus
​ Partire Energia di emissione di 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)))
Massa ridotta dell'eccitone
​ Partire Massa ridotta dell'eccitone = ([Mass-e]*(Massa effettiva dell'elettrone*Massa effettiva del foro))/(Massa effettiva dell'elettrone+Massa effettiva del foro)
Energia di attrazione coulombiana
​ Partire Energia di attrazione coulombiana = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*Costante dielettrica del materiale sfuso*Raggio del punto quantico)
Energia totale della particella in Quantum Dot
​ Partire Energia totale di una particella in Quantum Dot = Energia gap di banda+Energia di confinamento+(Energia di attrazione coulombiana)
Capacità quantistica di Quantum Dot
​ Partire Capacità quantistica di Quantum Dot = ([Charge-e]^2)/(Potenziale di ionizzazione della particella N-Affinità elettronica del sistema di particelle N)
Energia di confinamento
​ Partire Energia di confinamento = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(Raggio del punto quantico^2)*Massa ridotta dell'eccitone)

Massa ridotta dell'eccitone Formula

Massa ridotta dell'eccitone = ([Mass-e]*(Massa effettiva dell'elettrone*Massa effettiva del foro))/(Massa effettiva dell'elettrone+Massa effettiva del foro)
μex = ([Mass-e]*(me*mh))/(me+mh)
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