FDV301N材料的電子能級結構與過程決定其光電特性
發布時間:2018/12/21 20:47:52 訪問次數:413
通過上述討論,我們知道有機分子一般是通過共價鍵相結合而成,包括σ鍵和冗鍵兩種鍵合方式。由于分子內共軛結構的存在,使有機材料表現出豐富的光電特性。材料的這些光電行為歸結起來可以統統視為電子在分子內及分子間不同能級之間的躍遷運動。可見FDV301N材料的電子能級結構與過程決定其光電特性。量子力學和量子化學研究提出的分子軌道理論、配位場理論和能帶理論可以在不同程度上解釋材料電子能級結構,預測材料光電特性。分子軌道理論和配位場理論著重于分子內電子的相互作用及分子水平上電子能級分布及電子行為;而能帶理論主要描述大量原子或分子由于堆積而形成固體時所產生的能帶,以及其中價電子的行為和過程。下面首先分別簡述這些理論,然后闡述有機材料的能級結構及各種相關概念。
通過上述討論,我們知道有機分子一般是通過共價鍵相結合而成,包括σ鍵和冗鍵兩種鍵合方式。由于分子內共軛結構的存在,使有機材料表現出豐富的光電特性。材料的這些光電行為歸結起來可以統統視為電子在分子內及分子間不同能級之間的躍遷運動。可見FDV301N材料的電子能級結構與過程決定其光電特性。量子力學和量子化學研究提出的分子軌道理論、配位場理論和能帶理論可以在不同程度上解釋材料電子能級結構,預測材料光電特性。分子軌道理論和配位場理論著重于分子內電子的相互作用及分子水平上電子能級分布及電子行為;而能帶理論主要描述大量原子或分子由于堆積而形成固體時所產生的能帶,以及其中價電子的行為和過程。下面首先分別簡述這些理論,然后闡述有機材料的能級結構及各種相關概念。