FDV301N材料的电子能级结构与过程决定其光电特性
发布时间:2018/12/21 20:47:52 访问次数:423
通过上述讨论,我们知道有机分子一般是通过共价键相结合而成,包括σ键和冗键两种键合方式。由于分子内共轭结构的存在,使有机材料表现出丰富的光电特性。材料的这些光电行为归结起来可以统统视为电子在分子内及分子间不同能级之间的跃迁运动。可见FDV301N材料的电子能级结构与过程决定其光电特性。量子力学和量子化学研究提出的分子轨道理论、配位场理论和能带理论可以在不同程度上解释材料电子能级结构,预测材料光电特性。分子轨道理论和配位场理论着重于分子内电子的相互作用及分子水平上电子能级分布及电子行为;而能带理论主要描述大量原子或分子由于堆积而形成固体时所产生的能带,以及其中价电子的行为和过程。下面首先分别简述这些理论,然后阐述有机材料的能级结构及各种相关概念。
通过上述讨论,我们知道有机分子一般是通过共价键相结合而成,包括σ键和冗键两种键合方式。由于分子内共轭结构的存在,使有机材料表现出丰富的光电特性。材料的这些光电行为归结起来可以统统视为电子在分子内及分子间不同能级之间的跃迁运动。可见FDV301N材料的电子能级结构与过程决定其光电特性。量子力学和量子化学研究提出的分子轨道理论、配位场理论和能带理论可以在不同程度上解释材料电子能级结构,预测材料光电特性。分子轨道理论和配位场理论着重于分子内电子的相互作用及分子水平上电子能级分布及电子行为;而能带理论主要描述大量原子或分子由于堆积而形成固体时所产生的能带,以及其中价电子的行为和过程。下面首先分别简述这些理论,然后阐述有机材料的能级结构及各种相关概念。