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✖
La energía Band Gap es la cantidad mínima de energía necesaria para que un excitón se libere de su estado ligado.
ⓘ
Energía de banda prohibida [E
gap
]
Calorías (IT)
Caloría (th)
Electron-Voltio
gigajulio
Joule
Kilocaloría (IT)
Kilocaloría (th)
kilojulio
Kilovatio-hora
Megaelectrón-voltio
megajulio
megavatio-hora
microjulio
Metro de Newton
Picojulio
Vatio-Hora
Vatio-Segundo
+10%
-10%
✖
La energía de confinamiento en el modelo de partícula en una caja también se utiliza para modelar el excitón. La variación del tamaño de las partículas permite el control de la energía de confinamiento.
ⓘ
Energía de confinamiento [E
confinement
]
Calorías (IT)
Caloría (th)
Electron-Voltio
gigajulio
Joule
Kilocaloría (IT)
Kilocaloría (th)
kilojulio
Kilovatio-hora
Megaelectrón-voltio
megajulio
megavatio-hora
microjulio
Metro de Newton
Picojulio
Vatio-Hora
Vatio-Segundo
+10%
-10%
✖
La energía de atracción de Coulombic es la energía que mantiene unidos los compuestos iónicos.
ⓘ
Energía de atracción coulombiana [E
coulombic
]
Calorías (IT)
Caloría (th)
Electron-Voltio
gigajulio
Joule
Kilocaloría (IT)
Kilocaloría (th)
kilojulio
Kilovatio-hora
Megaelectrón-voltio
megajulio
megavatio-hora
microjulio
Metro de Newton
Picojulio
Vatio-Hora
Vatio-Segundo
+10%
-10%
✖
La energía total de una partícula en Quantum Dot es la suma de la energía de banda prohibida, la energía de confinamiento y la energía coulómbica o de excitón ligada.
ⓘ
Energía total de partícula en punto cuántico [E
total
]
Calorías (IT)
Caloría (th)
Electron-Voltio
gigajulio
Joule
Kilocaloría (IT)
Kilocaloría (th)
kilojulio
Kilovatio-hora
Megaelectrón-voltio
megajulio
megavatio-hora
microjulio
Metro de Newton
Picojulio
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Energía total de partícula en punto cuántico Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía total de una partícula en punto cuántico
=
Energía de banda prohibida
+
Energía de confinamiento
+(
Energía de atracción coulombiana
)
E
total
=
E
gap
+
E
confinement
+(
E
coulombic
)
Esta fórmula usa
4
Variables
Variables utilizadas
Energía total de una partícula en punto cuántico
-
(Medido en Joule)
- La energía total de una partícula en Quantum Dot es la suma de la energía de banda prohibida, la energía de confinamiento y la energía coulómbica o de excitón ligada.
Energía de banda prohibida
-
(Medido en Joule)
- La energía Band Gap es la cantidad mínima de energía necesaria para que un excitón se libere de su estado ligado.
Energía de confinamiento
-
(Medido en Joule)
- La energía de confinamiento en el modelo de partícula en una caja también se utiliza para modelar el excitón. La variación del tamaño de las partículas permite el control de la energía de confinamiento.
Energía de atracción coulombiana
-
(Medido en Joule)
- La energía de atracción de Coulombic es la energía que mantiene unidos los compuestos iónicos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Energía de banda prohibida:
1.74 Electron-Voltio --> 2.78778855420001E-19 Joule
(Verifique la conversión
aquí
)
Energía de confinamiento:
9.7 Electron-Voltio --> 1.55411201010001E-18 Joule
(Verifique la conversión
aquí
)
Energía de atracción coulombiana:
-2.2E-06 Electron-Voltio --> -3.52479012600002E-25 Joule
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
E
total
= E
gap
+E
confinement
+(E
coulombic
) -->
2.78778855420001E-19+1.55411201010001E-18+((-3.52479012600002E-25))
Evaluar ... ...
E
total
= 1.832890513041E-18
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.832890513041E-18 Joule -->11.4399978 Electron-Voltio
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
11.4399978
≈
11.44 Electron-Voltio
<--
Energía total de una partícula en punto cuántico
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Energía total de partícula en punto cuántico
Créditos
Creado por
Sangita Kalita
Instituto Nacional de Tecnología, Manipur
(NIT Manipur)
,
Imfal, Manipur
¡Sangita Kalita ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por
Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales
(NUJS)
,
Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
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Puntos cuánticos Calculadoras
Masa reducida de excitón
LaTeX
Vamos
Masa reducida de excitón
= (
[Mass-e]
*(
Masa efectiva de electrón
*
Masa efectiva del agujero
))/(
Masa efectiva de electrón
+
Masa efectiva del agujero
)
Energía de atracción coulombiana
LaTeX
Vamos
Energía de atracción coulombiana
= -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*
Constante dieléctrica del material a granel
*
Radio del punto cuántico
)
Capacitancia cuántica del punto cuántico
LaTeX
Vamos
Capacitancia cuántica del punto cuántico
= ([Charge-e]^2)/(
Potencial de ionización de la partícula N
-
Afinidad electrónica del sistema de partículas N
)
Energía de confinamiento
LaTeX
Vamos
Energía de confinamiento
= (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(
Radio del punto cuántico
^2)*
Masa reducida de excitón
)
Ver más >>
Energía total de partícula en punto cuántico Fórmula
LaTeX
Vamos
Energía total de una partícula en punto cuántico
=
Energía de banda prohibida
+
Energía de confinamiento
+(
Energía de atracción coulombiana
)
E
total
=
E
gap
+
E
confinement
+(
E
coulombic
)
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