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adf:transrate2020

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adf:transrate2020 [2020/11/23 19:06] – [分子间的转移积分、电子迁移率、空穴迁移率] liu.junadf:transrate2020 [2021/08/06 11:16] (当前版本) – [两个以上分子] liu.jun
行 204: 行 204:
   * k<sub>B</sub> = 1.38064881×10<sup>-23</sup> J/K   * k<sub>B</sub> = 1.38064881×10<sup>-23</sup> J/K
  
-知道V、λ值,以及上述常数,带入Marcus hopping rate公式,即可得到迁移率(单位为$s^-1$,也就是每秒跳跃多少次)。+知道V、λ值,以及上述常数,带入Marcus hopping rate公式,即可得到迁移率(单位为s<sup>-1</sup>,也就是每秒跳跃多少次)。
  
 =====两个以上分子===== =====两个以上分子=====
行 251: 行 251:
  Overlap integral LUMO (Charge_Recombination) fragment 2 - HOMO fragment 3:      -0.00323  Overlap integral LUMO (Charge_Recombination) fragment 2 - HOMO fragment 3:      -0.00323
 </code> </code>
-需要用户根据公式$V = (J-S(e1+e2)/2)/(1-S^2)$手动计算一下V值。+需要用户根据公式V = (J-S(e1+e2)/2)/(1-S<sup>2</sup>)手动计算一下V值。
 =====内层电子、空穴引起的电荷转移===== =====内层电子、空穴引起的电荷转移=====
 如果电子、空穴的转移不是发生在HOMO、LUMO之间,而是发生在内层轨道,可以通过修改碎片的电子占据情况实现。 如果电子、空穴的转移不是发生在HOMO、LUMO之间,而是发生在内层轨道,可以通过修改碎片的电子占据情况实现。
 =====固体===== =====固体=====
 块体材料的电子迁移率、Seebeck 系数、热导率、Hall系数以及Hall电导率张量,可以使用QuantumATK计算。 块体材料的电子迁移率、Seebeck 系数、热导率、Hall系数以及Hall电导率张量,可以使用QuantumATK计算。
adf/transrate2020.1606129582.txt.gz · 最后更改: 2020/11/23 19:06 由 liu.jun

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