Sunday, January 5, 2014

宏觀物體可視為包含無限個原子,也就是說電子總數趨近無限大,這時能階間距

宏觀物體可視為包含無限個原子,也就是說電子總數趨近無限大,這時能階間距

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II. 奈米材料之結構與特性

nano.mse.ttu.edu.tw/html/doc/Class01_Intro/2.pdf
將奈米微粒子視為準粒子,其靠近費米面附近的電子態假設為是受尺寸限制的簡井電子. 氣,其電子 .... 宏觀物體截然不同的反常特性,稱之為量子尺寸效應。例如,導電 ...
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    第二章奈米材料之結構與特性

    nano.mse.ttu.edu.tw/html/doc/Class05/ch2.pdf
    電子能階為連續,服從費米(Fermi)分. 佈;. 上述E為 ... 將奈米微粒子視為準粒子,其靠近費米面附近 ..... 呈現一系列與宏觀物體截然不同的反常特性,稱之為量子尺.
  • 奈米科技

    web1.nsc.gov.tw › 首頁新進網站Top5
    費米面附近的電子能階之間的距離,與金屬粒子直徑的三次方成反比。 宏觀物體可視為包含無限個原子,也就是說電子總數趨近無限大,這時能階間距為零,能階呈 ...
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    第七章费米系统 - 化学物理系

    staff.ustc.edu.cn/~chenzyn/lectures/chapter7.pdf 轉為繁體網頁
    由此我们可近似地得到费米能(Fermi energy,即绝对零度时的化学势): .... 对有相互作用的粒子系来说,最困难的是确定宏观物体(系统)的能级,因此时单粒子能级已.
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    奈米結構

    fshare.stust.edu.tw/retrieve/42329/index.html
    奈米微顆粒的表面與大塊物體的表面是十分不同的,若用高倍率電子顯微鏡對金奈 ... 還小時,就會呈現一系列與宏觀物體截然不同的反常特性,稱之為量子尺寸效應。
  • 散射- 维基百科,自由的百科全书

    zh.wikipedia.org/zh-hk/散射
    這樣的狀況也會發生於雷達散射,目標大多數是宏觀物體,像飛機或火箭。 類似地, ... 有各自的取名。彈性散射(涉及極微小的能量轉移)主要有瑞利散射和米氏散射。
  • 纳米粒子_互动百科

    www.baike.com/wiki/纳米粒子 轉為繁體網頁
    它们处于原子簇和宏观物体之间的过度区,处于微观体系和宏观体系之间,是由 ... 粒子尺寸下降到一定值时,费米能级接近的电子能级由准连续能级变为分立能级的 ...
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    奈米科技與奈米材料

    eportfolio.lib.ksu.edu.tw/~4980G033/repository/fetch/4980G033-3.pdf
    1959年,著名物理學家、諾貝爾獎獲得者理查·費. 曼預言, .... 是處在原子簇和宏觀物體交界的過渡區域,從通常的關 ... 微粒尺寸下降到一定值時,費米能階附近的電子.
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    篇名: 探索奈米之謎作者: 陳韋如。聖功女子高級中學。高二溫班PDF ...

    www.shs.edu.tw/works/essay/2008/10/2008102516134217.pdf
    的久保理論,認為金屬奈米粒子費米能階(Fermi level,絕對零度時電子占據的最 ... 宏觀物體可視為包含無限個原子,也就是說電子總數趨近無限大,這時能階間距.
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    篇名: 淺談奈米科技

    www.shs.edu.tw/works/essay/2006/10/2006103116142671.pdf
    Kubo)教授提出著名的久保理論,認為金屬奈米粒子費米能階(Fermi level,絕 ... 宏觀物體可視為包含無限個原子,也就是說電子總數趨近無限大,這時能階間距.
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