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量子点(quantumdot)是准零维(quasi-zero-dimensional)的纳米材料,由少量的原子所构成。粗略地说,量子点三个维度的尺寸都在100纳米(nm)以下,外观恰似一极小的点状物,其内部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子局限效应(quantumconfinementeffect)特别显著。由于量子局限效应会导致类似原子的不连续电子能阶结构,因此量子点又被称为「人造原子」(artificialatom)。科学家已经发明许多不同的方法来制造量子点,并预期这种纳米材料在二十一世纪的纳米电子学(nanoelectronics)上有极大的应用潜力。量子棒指的是在两个维度方向上都受到量子限域效应影响的一种一维材料。块体是三维的立方体,如果其中一个维度非常薄,几个纳米厚,另外两个方向比较厚,就是薄膜,也就是量子阱;如果其中两个维度都很小,只有一个方向比较大,就是纳米线,足够细的就是量子棒;如果三个维度都很小,就是纳米颗粒,也就是量子点。在凝聚态物理中,量子线指导电性质受到量子效应影响的导线.由于传导电子在切向上受到量子束缚,切向能量呈现量子化:E0(基态能量),E1,...(另见量子谐振子).量子化的主要后果是量子线的电阻不能用传统公式,量子线电阻必须通过对横向能量的精确计算而获得,而且必然是量子化的。纳米线的直径越小,这种量子效应就愈加明显。半导体线的电阻在直径100纳米左右开始显示可观测的量子性,而金属要在原子量级才能显现.碳纳米管被视作最具有可行性的量子线。polaron带电粒子在极性介质中受到屏蔽,在带电粒子周围有感应产生的极化云占据,这种感应的极化云将随带电粒子一起运动。朗道将这种带电粒子及其感应的极化云作为整体称为极化子[1]。在离子晶体或极性半导体中的传导电子是典型的极化子,是导电聚合物中的一种重要的电荷载流子。(物理学)电子与“畸变”一起运动,可以构成复合粒子,称为极化子。固体中的载流子产生一个电场而使周围的媒质极化,这种感应极化伴随着载流子运动,载流子加上固体中感应极化的复合体被称为极化子
本文标题:什么是量子点量子线量子棒
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