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二元纳米晶体自组装成超晶格研究
量子点技术的起源可以追溯到什么时候?
答:
这种约束可以归结于静电势(由外部的电极,掺杂,应变,杂质产生),两种不同半导体材料的界面(例如:在
自组装
量子点中),半导体的表面(例如:半导体
纳米晶体
),或者以上三者的结合。量子点具有分离的量子化的能谱。所对应的波函数在空间上位于量子点中,但延伸于数个
晶格
周期中。一个量子点具有少量的...
晶体
的基本类型有几种
视频时间 12:51
晶体
分哪几种?
视频时间 12:51
你知道哪些关于量子点膜的知识?
答:
这种约束可以归结于静电势(由外部的电极,掺杂,应变,杂质产生),两种不同半导体材料的界面(例如:在自组量子点中),半导体的表面(例如:半导体
纳米晶体
),或者以上三者的结合。量子点具有分离的量子化的能谱。所对应的波函数在空间上位于量子点中,但延伸于数个
晶格
周期中。一个量子点具有少量的(...
量子点的基本介绍
答:
这种约束可以归结于静电势(由外部的电极,掺杂,应变,杂质产生),两种不同半导体材料的界面(例如:在自组量子点中),半导体的表面(例如:半导体
纳米晶体
),或者以上三者的结合。量子点具有分离的量子化的能谱。所对应的波函数在空间上位于量子点中,但延伸于数个
晶格
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现在有能够提供量子点薄膜的成品(如手机上的贴膜)吗
答:
这种约束可以归结于静电势(由外部的电极,掺杂,应变,杂质产生),两种不同半导体材料的界面(例如:在自组量子点中),半导体的表面(例如:半导体
纳米晶体
),或者以上三者的结合。量子点具有分离的量子化的能谱。所对应的波函数在空间上位于量子点中,但延伸于数个
晶格
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量子点与量子点分子有什么关系和差别
答:
这种约束可以归结于静电势(由外部的电极,掺杂,应变,杂质产生),两种不同半导体材料的界面(例如:在自组量子点中),半导体的表面(例如:半导体
纳米晶体
),或者以上三者的结合。量子点具有分离的量子化的能谱。所对应的波函数在空间上位于量子点中,但延伸于数个
晶格
周期中。一个量子点具有少量的(...
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