Capacità quantistica di Quantum Dot Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità quantistica di Quantum Dot = ([Charge-e]^2)/(Potenziale di ionizzazione della particella N-Affinità elettronica del sistema di particelle N)
CN = ([Charge-e]^2)/(IPN-EAN)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[Charge-e] - Carica dell'elettrone Valore preso come 1.60217662E-19
Variabili utilizzate
Capacità quantistica di Quantum Dot - (Misurato in Farad) - La capacità quantistica di Quantum Dot è una quantità fondamentale che può rivelare direttamente le interazioni a molti corpi tra gli elettroni e si prevede che svolga un ruolo critico nella nanoelettronica.
Potenziale di ionizzazione della particella N - (Misurato in Joule) - Il potenziale di ionizzazione della particella N è definito come la quantità totale di energia richiesta per liberare un elettrone, che ruota nel guscio più esterno di qualsiasi atomo.
Affinità elettronica del sistema di particelle N - (Misurato in Joule) - L'affinità elettronica del sistema di particelle N è la quantità di energia rilasciata quando un elettrone si attacca a un atomo o una molecola neutra allo stato gassoso per formare un anione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Potenziale di ionizzazione della particella N: 6.11 Electron-Volt --> 9.78930348630005E-19 Joule (Controlla la conversione ​qui)
Affinità elettronica del sistema di particelle N: 0.75 Electron-Volt --> 1.20163299750001E-19 Joule (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
CN = ([Charge-e]^2)/(IPN-EAN) --> ([Charge-e]^2)/(9.78930348630005E-19-1.20163299750001E-19)
Valutare ... ...
CN = 2.98913416044833E-20
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.98913416044833E-20 Farad --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2.98913416044833E-20 3E-20 Farad <-- Capacità quantistica di Quantum Dot
(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 900+ altre calcolatrici!

Punti quantici Calcolatrici

Massa ridotta dell'eccitone
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ Partire Energia di attrazione coulombiana = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*Costante dielettrica del materiale sfuso*Raggio del punto quantico)
Capacità quantistica di Quantum Dot
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ Partire Energia di confinamento = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(Raggio del punto quantico^2)*Massa ridotta dell'eccitone)

Capacità quantistica di Quantum Dot Formula

​LaTeX ​Partire
Capacità quantistica di Quantum Dot = ([Charge-e]^2)/(Potenziale di ionizzazione della particella N-Affinità elettronica del sistema di particelle N)
CN = ([Charge-e]^2)/(IPN-EAN)
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