Energia Uwięzienia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia Uwięzienia = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(Promień kropki kwantowej^2)*Zredukowana masa ekscytonu)
Econfinement = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(a^2)*μex)
Ta formuła używa 2 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[hP] - Stała Plancka Wartość przyjęta jako 6.626070040E-34
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Energia Uwięzienia - (Mierzone w Dżul) - Energia uwięzienia w cząstce w modelu pudełkowym jest również wykorzystywana do modelowania ekscytonu. Zmienność wielkości cząstek pozwala kontrolować energię uwięzienia.
Promień kropki kwantowej - (Mierzone w Metr) - Promień kropki kwantowej to odległość od środka do dowolnego punktu na granicy kropki kwantowej.
Zredukowana masa ekscytonu - (Mierzone w Kilogram) - Zredukowana masa ekscytonu to zredukowana masa elektronu i dziury, które są przyciągane do siebie przez siłę Coulomba, która może utworzyć stan związany zwany ekscytonem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Promień kropki kwantowej: 3 Nanometr --> 3E-09 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Zredukowana masa ekscytonu: 0.17 Mass Electron (Reszta) --> 1.54859625024252E-31 Kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Econfinement = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(a^2)*μex) --> (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(3E-09^2)*1.54859625024252E-31)
Ocenianie ... ...
Econfinement = 1.55453706487244E-18
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.55453706487244E-18 Dżul -->9.70265298206678 Elektron-wolt (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9.70265298206678 9.702653 Elektron-wolt <-- Energia Uwięzienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj -

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Sangita Kalita
Narodowy Instytut Technologii w Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

7 Kropki kwantowe Kalkulatory

Promień Excitona Bohra
​ Iść Promień Excitona Bohra = Stała dielektryczna materiału sypkiego*(Efektywna masa elektronu/((Efektywna masa elektronu*Efektywna masa dziury)/(Efektywna masa elektronu+Efektywna masa dziury)))*[Bohr-r]
Równanie Brusa
​ Iść Energia emisji kropki kwantowej = Energia przerwy pasmowej+(([hP]^2)/(8*(Promień kropki kwantowej^2)))*((1/([Mass-e]*Efektywna masa elektronu))+(1/([Mass-e]*Efektywna masa dziury)))
Zredukowana masa ekscytonu
​ Iść Zredukowana masa ekscytonu = ([Mass-e]*(Efektywna masa elektronu*Efektywna masa dziury))/(Efektywna masa elektronu+Efektywna masa dziury)
Energia przyciągania kulombowskiego
​ Iść Energia przyciągania kulombowskiego = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*Stała dielektryczna materiału sypkiego*Promień kropki kwantowej)
Całkowita energia cząstki w kropce kwantowej
​ Iść Całkowita energia cząstki w kropce kwantowej = Energia przerwy pasmowej+Energia Uwięzienia+(Energia przyciągania kulombowskiego)
Pojemność kwantowa kropki kwantowej
​ Iść Pojemność kwantowa kropki kwantowej = ([Charge-e]^2)/(Potencjał jonizacji cząstki N-Powinowactwo elektronowe układu cząstek N)
Energia Uwięzienia
​ Iść Energia Uwięzienia = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(Promień kropki kwantowej^2)*Zredukowana masa ekscytonu)

Energia Uwięzienia Formułę

Energia Uwięzienia = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(Promień kropki kwantowej^2)*Zredukowana masa ekscytonu)
Econfinement = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(a^2)*μex)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!