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量子尺寸效应的举例和解释
什么是
量子
限域
效应
答:
量子
限域
效应
:当粒子的
尺寸
达到纳米量级时,费米能级附近的电子能级由连续态分裂成分立能级。1961 年,日本的久保(Kubo)及其合作者在研究金属纳米粒子时提出了著名的久保理论,提出了纳米粒子所具有的独特的量子限域效应。
纳米线,纳米棒,纳米带的区别
答:
(3)
量子尺寸效应
各种元素的原子具有特定的光谱线,如钠原子具有黄色的光谱线。原子模型与量子力学已用能级的概念进行了合理
的解释
,由无数的原子构成固体时,单独原子的能级就并合成能带,由于电子数目很多,能带中能级的间距很小,因此可以看作是连续的,从能带理论出发成功地解释了大块金属、半导体、绝缘体之间的联系与...
请
解释
下为什么纳米
效应
会导致导体变成绝缘体
答:
超微颗粒的小
尺寸效应
还表现在超导电性、介电性能、声学特性以及化学性能等方面。宏观量子隧道效应 各种元素的原子具有特定的光谱线,如钠原子具有黄色的光谱线。原子模型
与量子
力学已用能级的概念进行了合理
的解释
,由无数的原子构成固体时,单独原子的能级就并合成能带,由于电子数目很多,能带中能级的间距...
纳米线,纳米棒,纳米带的区别
答:
(3)
量子尺寸效应
各种元素的原子具有特定的光谱线,如钠原子具有黄色的光谱线。原子模型与量子力学已用能级的概念进行了合理
的解释
,由无数的原子构成固体时,单独原子的能级就并合成能带,由于电子数目很多,能带中能级的间距很小,因此可以看作是连续的,从能带理论出发成功地解释了大块金属、半导体、绝缘体之间的联系与...
什么是
量子
隧道
效应
?
答:
于是,有人提出量子理想的零点震动可以在低温起着类似热起伏的效应。从而使零温度附近微颗粒磁化矢量的重取向,保持有限的驰豫时间,即在绝对零度仍然存在非零的磁化反转率。宏观量子隧道
效应的
研究对基础研究及实用都有着重要的意义,它限定了磁带、磁盘进行信息贮存的时间极限。
量子尺寸效应
,隧道效应将会是...
“
量子的
隧道
效应
”是什么意思?
答:
于是,有人提出量子理想的零点震动可以在低温起着类似热起伏的效应。从而使零温度附近微颗粒磁化矢量的重取向,保持有限的驰豫时间,即在绝对零度仍然存在非零的磁化反转率。宏观量子隧道
效应的
研究对基础研究及实用都有着重要的意义,它限定了磁带、磁盘进行信息贮存的时间极限。
量子尺寸效应
,隧道效应将会是...
纳米
效应
是什么
答:
超微颗粒的小
尺寸效应
还表现在超导电性、介电性能、声学特性以及化学性能等方面。宏观量子隧道效应各种元素的原子具有特定的光谱线,如钠原子具有黄色的光谱线。原子模型
与量子
力学已用能级的概念进行了合理
的解释
,由无数的原子构成固体时,单独原子的能级就并合成能带,由于电子数目很多,能带中能级的间距很小,因此可以看...
超导材料的应用
答:
主要研究强磁场下极微细尺度金属、半导体等的电子输运、电子局域和关联特性;
量子尺寸效应
、量子限域效应、小尺寸效应和表面、界面效应;以及极微细尺度氧化物、碳化物和氮化物的光学特性及能隙精细结构等。5.强磁场化学强磁场对化学反应电子自旋和核自旋的作用,可导致相应化学键的松驰,造成新键生成的有利条件,诱发一般...
纳米材料为什么作用那么大
答:
纳米材料(又称超细微粒、超细粉未)是处在原子簇和宏观物体交界过渡区域的一种典型系统,其结构既不同于体块材料,也不同于单个的原子.其特殊的结构层次使它具有表面效应、体积效应、
量子尺寸效应
等,拥有一系列新颖的物理和化学特性,在众多领域特别是在光、电、磁、催化等方面具有非常重大的应用价值. 纳米材料在结构...
小
尺寸效应
如何影响金属的光学、热学、磁学和力学性质?
答:
当颗粒尺寸发生量变,其性质可能发生质变,这种现象被称为小
尺寸效应
。对于超微颗粒,尺寸减小的同时,比表面积显著增加,带来了多种奇特现象:特殊光学性质:黄金在纳米级别下失去原有的光泽,呈现黑色。金属如铂、铬在超微状态下,颜色变化明显。金属超微颗粒对光的反射率极低,几乎为零,这使得它们能高效...
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