通过透射率求光学带隙.doc,已知透射光谱及相关数据,求吸收光谱和禁带宽度首先,根据相应样品的透射光谱,求出吸收系数。其次,我们用对光子能量()做图,然后经过线形拟合,将线性区外推到横轴上的截距就得到禁带宽度Eg。具体操作过程如下:(1)根据透射光谱(T)和相应薄膜厚度(d...
下面介绍以直接光学带隙半导体材料(m=1/2)S1和S2为例,通过推导方法1计算半导体材料的光学带隙值。首先测得S1和S2的紫外吸收光谱,如图1所示。然后通过吸收光谱做(Ahν)2-hν线性关系图,如图2所示。沿曲线做反向切线至y=0相交,所得值
如果带隙很宽,可能材料只能吸收比紫外能量更大的光子,那么它对可见光都是透明的。如果带隙在可见光范围内,能吸收黄光以上的光子,那么就说它对紫光不透明,但对红光透明。一般这种提法会说金属是不透明的,绝缘体都是透明的。
CdO:In薄膜具有较高的光学透过率和较宽的透光波段范围。230nm厚的CdO:In薄膜在500~1250nm波段的平均透过率超过80%。利用透过率衍生法可以较准确地获得CdO:In薄膜的光学带隙,其值为2.5~3.1eV。
的单斜ZrO2的直接带隙为405eV,而其间接带隙为365eV,内部的键性主要为共价键,计算结果表明单斜ZrO2的延展性或晶格变形能力较强,且体在{10}晶面族的3个方向上有明显不同光学常数,表现出光学各向异性。
我们知道,人眼可见光的波长大约在380~780nm之间,其频率范围大约为4.2×10^14~7.8×10^14Hz。固体原子核周围的空间其实并不大,因为电子在原子核的外围并非老老实实呆在某个位置,它们会以电子云的形式存在;原子间化学键的长度基本上在0...
超低热导率在诸如电磁学、热障涂层等各种应用领域中引起了极大的关注。在此,BiplabK.等人在AngewChemIntEd.中报道了一种Cu4TiSe4的晶体结构和传输性能。Cu4TiSe4是无毒且低成本的特殊材料,其在室温下显示出…
来源:小木虫4509帖子.+关注.请问,对于太阳能电池材料,带隙越小,是不是效率越好(其它因素不考虑,只考虑带隙的影响),又或者效率最好的太阳能电池的带隙是处在某个特定的值。.返回小木虫查看更多.分享至:更多.今日热帖.关于矢量网络...
电学方法准确,还是光学方法准确?.测量禁带宽度的方法有很多种,例如:C60是一种直接带隙半导体,带隙宽度理论计算为1.5eV,电学变温实验测量为1.6eV,紫外吸收谱观察为1.74eV,1.5-2.0eV,光电效应1.9eV,光激发谱测量为1.7eV,Auger谱测量为2.3eV。.可是那种...
研究论文氧控In2O3薄膜的光电性能孙茂林1,宫震1,王施文2,尹航1,李瑞武1,张政...薄膜的晶体结构;用Lambda型紫外-可见分光光度计(UV-vis)在300~800nm波长范围内解析In2O3薄膜的透光率和光学带隙;用Hall8800型霍尔效应仪测试In2O3...
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如果带隙很宽,可能材料只能吸收比紫外能量更大的光子,那么它对可见光都是透明的。如果带隙在可见光范围内,能吸收黄光以上的光子,那么就说它对紫光不透明,但对红光透明。一般这种提法会说金属是不透明的,绝缘体都是透明的。
CdO:In薄膜具有较高的光学透过率和较宽的透光波段范围。230nm厚的CdO:In薄膜在500~1250nm波段的平均透过率超过80%。利用透过率衍生法可以较准确地获得CdO:In薄膜的光学带隙,其值为2.5~3.1eV。
的单斜ZrO2的直接带隙为405eV,而其间接带隙为365eV,内部的键性主要为共价键,计算结果表明单斜ZrO2的延展性或晶格变形能力较强,且体在{10}晶面族的3个方向上有明显不同光学常数,表现出光学各向异性。
我们知道,人眼可见光的波长大约在380~780nm之间,其频率范围大约为4.2×10^14~7.8×10^14Hz。固体原子核周围的空间其实并不大,因为电子在原子核的外围并非老老实实呆在某个位置,它们会以电子云的形式存在;原子间化学键的长度基本上在0...
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