局域电子态密度. 3)
localized-electron-state
density of localized trapped charge.
vs spin, non-charge dof
在原子中,核的质量比电子大很多,运动也比电子慢得多。1 amu (12C/12)是电子静止
质量的1822.83 倍。因此,通常在研究某一瞬间电子结构时可以忽略原子核的速度,假定
它和原子核长期固定在某位置时的电子结构一样。这就是BO 近似。其核心思想是把核的运
动和电子的运动分开处理:处理电子运动时,认为核是固定不动的;处理核运动时,认为快
Eu~(3+)掺杂的玻璃材料的黄昆因子与无辐射跃迁--《发光学报》2001年 ...
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1 引言固体中局域电子态与自由原子态有很大的区别,即局域电子态与四周晶格之间存在或强或弱的相互作用,这种相互作用的结果是处于局域态上的电子使四周晶格 ...
固体中局域电子态与自由原子态有很大的区别: 固体中局域电子态 not very linear
只有形成化学键(共价键)时才谈得上轨道电子离域或定域,即电子在多个轨道上运动(共用)才是离域。
离域或定域化学键的形成与参与成键的原子种类、分子或原子团的结构有关,与轨道种类并无太大的关系。
按现代化学键理论,形成化学键时离域是必然的,只是离域程度不同而已:如果原子半径越小、参与成键的轨道间的能量差越大,则形成的键离域程度会越小;这也就是为什么非金属之间形成的化学键离域程度往往较低,导电性差,活泼金属与活泼非金属之间形成的化合物的离域程度也小,导电性也差的原因。
金属晶体的结构也更易形成离域键,因此导电性很好。过渡金属中的d价电子与最外层的s轨道电子间能量差很小,成键时离域程度也很高,因此导电性也很好。
电子态的存在,将是该薄膜电子发射的主要来
只有形成化学键(共价键)时才谈得上轨道电子离域或定域,即电子在多个轨道上运动(共用)才是离域。
离域或定域化学键的形成与参与成键的原子种类、分子或原子团的结构有关,与轨道种类并无太大的关系。
按现代化学键理论,形成化学键时离域是必然的,只是离域程度不同而已:如果原子半径越小、参与成键的轨道间的能量差越大,则形成的键离域程度会越小;这也就是为什么非金属之间形成的化学键离域程度往往较低,导电性差,活泼金属与活泼非金属之间形成的化合物的离域程度也小,导电性也差的原因。
金属晶体的结构也更易形成离域键,因此导电性很好。过渡金属中的d价电子与最外层的s轨道电子间能量差很小,成键时离域程度也很高,因此导电性也很好。
关于类富勒烯纳米晶"#!
薄膜之所以有较低的
阈值电场和较大的电流密度,我们认为应归结于类
富勒烯纳米晶弯曲顶部由于五边形碳环结构所导致
的表面局域电子态的存在[01]2 而这些局域态大多处
于费米能级之上,具有较高的态密度,而且在弯曲状
顶部又是局域场增强区域,因此电子可较容易地从
表面局域态发射到真空2 尽管不排除处于其他能级
的电子发射,但表面局域场增强及高密度表面局域
电子态的存在,将是该薄膜电子发射的主要来
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