Cтраница 4
Когда имеется индифферентный электрод, не растворяющийся в данной среде, это значит, что он не отдает ни растворителю, ни растворенным в нем веществам своих электронов, почему и не переходит в состояние свободных ионов. Следовательно, энергетический уровень электронов в этом электроде более низкий, чем в молекулах и ионах раствора. Поэтому возможен противоположный процесс: при соударении ионов и молекул из окружающего раствора с электродом некоторые из них отдают ему свои электроны, благодаря этому электрод нагружается электронами до уровня, характерного для растворенного вещества. Индифферентный электрод представляет тот уровень электронов, который характерен для ионов или молекул окружающего его раствора. На рис. 10 изображена схема энергетических уровней электронов в электродах для случая, когда оба электрода ( / и 2) платиновые. [46]
Электроны с наибольшей энергией занимают уровень Ферми F. Он всегда ниже энергетического уровня электрона, расположенного вне металла, бесконечно далеко от него. Разность между этими уровнями называется работой выхода Ws, а соответствующий потенциал Us Ws / e - потенциалом выхода. [47]
![]() |
Кривые, показывающие лантаноидное ( 1 и актиноидное ( 2 сжатие. [48] |
Как можно видеть, сначала собственные 5 / - функ - ции являются ( внешними, но по мере увеличения порядкового номера достигается такая область, в которой они сокращаются и становятся внутренними. В этот момент энергетический уровень электронов понижается настолько, то начинает заполняться 5 / - оболочка. Именно в области близких значений энергий 6d - и 5 / - электронов последние могут участвовать в химической связи; 5 / - орбиты сжимаются не так быстро, как 4 / - орбиты IB ряду лантаноидов, и, очевидно, имеют большую пространственную протяженность по сравнению с 6d - и 75-орбитами, чем 4f - орбиты по сравнению с 5d - и Gs-орбитами, что и обусловливает меньшую экранировку 5 / - орбит внешними электронами. [49]
Число п, определяющее энергетический уровень электрона, называется главным квантовым числом. [50]
Этот вид спектроскопии, в отличие от метода ядерного резонанса, связан с магнитным резонансом непарных электронов. В интенсивном магнитном поле нормальный энергетический уровень электронов меняется так, что энергетический переход наблюдается в микроволновой области. Используемая при этом аппаратура аналогична аппаратуре, употребляемой при измерении спектров ЯМР. [51]
При исследованиях жидкостей важным параметром является положение зоны проводимости, которое определяется энергией термализованного избыточного электрона в жидкости, отсчитываемой от уровня принятой за нуль энергии электрона в вакууме. Если величина У0 отрицательна, энергетический уровень электрона в жидкости лежит ниже вакуумного, и сольватация электрона высвобождает энергию. [53]