Cтраница 1
Связь электрона и дырки подобна связи электрона и положительно заряженного иона. [1]
Связь электрона с атомом характеризуется работой, которую надо затратить для того, чтобы удалить электрон из исходного положения. На удаление электрона затрачивается энергия, равная энергии связи электрона с ядром. [2]
Связь электрона примеси со своим положительным зарядом ( например, пятого электрона фосфора с Р или электрона избыточного иона цинка с Zn) ослаблена поляризующим действием электронов окружающих атомов решетки. [3]
Связь электрона примеси со своим положительным зарядом ( например, пятого электрона фосфора с Р4 - или электрона избыточного иона цинка с Zn) ослаблена поляризующим действием электронов окружающих атомов решетки. [4]
![]() |
Сравнение сдвигов Cls и S2p ( эВ в твердом теле и газообразных молекулах [ 121, 365, 639. [5] |
Энергии связи электронов в газах равны энергиям ионизации; последние легче и предпочтительней использовать для обсуждения характера химической связи в изучаемых соединениях, особенно если речь идет об абсолютных значениях. Различие в сдвигах связано с различием потенциалов Маделунга и энергий релаксации, а различие в абсолютных значениях зависит еще и от разницы в нуле отсчета энергий. Вследствие этого значения энергий для газов в среднем примерно на 5 - 6 эВ больше, чем для твердого тела. [6]
Энергия связи электронов в атоме пренебрежимо мала по сравнению с энергией связи ядра и поэтому в выражениях ( 15) и ( 16) не учитывается. [7]
Энергия связи электрона в атоме ( или молекуле) равна энергии, которую необходимо затратить для отрыва электрона. [8]
Энергия связи электрона на высших оболочках мала по сравнению с энергией связи / - электронов. К-электрону будет передано ровно столько энергии, сколько нужно для того, чтобы перевести его в высокое возбужденное состояние, невелика. Более вероятным оказывается процесс полного удаления электрона из атома в область непрерывного спектра, требующий в силу сказанного ненамного больше энергии, чем переброс его на далекие оболочки. [9]
Энергия связи электрона со средой согласно модели полости и другим моделям пропорциональна величине ( 1 / / г2 - 1 / ест), которая для углеводородов очень мала. Поэтому предполагается, что потенциальная яма возникает в результате электронной поляризации среды [15, 88, 116], однако такая яма не может быть устойчивой. [10]
Энергии связи электронов на К - и L-оболочках атома ксенона равны соответственно 34 8 и 5 4 кэв. Определить длину волны монохроматического рентгеновского излучения, при которой кинетическая энергия фотоэлектрона, освобождаемого с / ( - оболочки, равна кинетической энергии электрона, освобождаемого в результате эффекта Оже с L-оболочки. [11]
Энергия связи электрона с ядром оценивается количеством энергии, необходимой для удаления электрона от ядра. [12]
Энергия связи электронов на высших орбитах мала по сравнению с энергией связи / ( - электронов. Вероятность того, что / ( - электрону будет передано ровно столько энергии, сколько нужно для того, чтобы перевести его на высокую возбужденную орбиту, оказывается поэтому невелика. Более вероятным оказывается процесс полного удаления электрона из атома - в область непрерывного спектра, - требующий в силу сказанного не намного больше энергии, чем переброс его на высокие орбиты. [13]
Прочность связи электрона в атоме измеряется работой, которую надо совершить, чтобы удалить его на бесконечное расстояние, при котором взаимодействие между атомом и электроном было бы практически равным нулю. Эти же условия распространяются и на комплекс атомов. [14]
Энергия связи электрона с ядром в атоме водорода зависит от его среднего расстояния от ядра и определяется только номером оболочки; в более сложных атомах эта энергия зависит и от номера подоболочки. Каждая под-оболочка состоит в свою очередь из нескольких электронных орбит, различающихся своей ориентацией. [15]