Cтраница 3
Вследствие ионизации атомов элемента в пламени происходит уменьшение концентрации свободных атомов, что приводит к уменьшению чувствительности метода. [31]
При ионизации атомов примеси фотоэффект называется примесным. В полупроводниках собственный фотоэффект проявляется значительно сильнее примесного. [32]
При ионизации атома водорода образуется элементарная частица - протон. Этот лишенный электронной оболочки ион, обладает весьма малым размером и вследствие этого отличается высоким электрическим потенциалом и большой подвижностью при химических реакциях. [33]
При ионизации атома донорной примеси в зоне проводимости появляется свободный электрон, а сам атом примеси превращается в положительно заряженный ион. В отличие от процесса перехода валентного электрона из валентной зоны в зону проводимости при генерации пар зарядов здесь не появляется дырка, так как все валентные связи вблизи донорного атома замещены. [34]
Помимо ионизации атомов нейтрального газа электронами пучка, происходит ионизация газа и вторичными электронами. При определенных условиях влияние вторичных электронов может стать доминирующим. В этом случае говорят, что возникает пучково-плазменный разряд. [35]
При ионизации атома донорной примеси в зоне проводимости появляется свободный электрон, а сам атом примеси превращается в положительно заряженный ион. В отличие от процесса перехода валентного электрона из валентной зоны в зону проводимости при генерации пар зарядов здесь не появляется дырка, так как все валентные связи вблизи донорного атома замещены. [36]
![]() |
Изменение энергии ионизации атома от порядкового номера элемента. [37] |
Энергия ионизации атома - это энергия, необходимая для отрыва электрона от атома элемента; при этом образуется соответствующий катион. Она обычно выражается в электрон-вольтах. Энергия ионизации для элементов одного периода возрастает слева направо, так как возрастает заряд ядра. В подгруппе она уменьшается сверху вниз из-за увеличения расстояния электрона от ядра. [38]
Вероятность ионизации атомов под действием электронного пучка является одной из важнейших характеристик, используемых в электронной оже-спектроскопии. В работе [199] приведены выражения для сечения ионизации оболочек атомов в бор-новском и других приближениях. Из-за малой массы электроны, производящие ионизацию в объеме, рассеиваются на большие углы. [39]
Энергия ионизации атомов ( ионов) в электронвольтах численно равна потенциалу ионизации атомов ( ионов) в вольтах. [40]
Сечения ионизации атомов могут быть вычислены в относительно хорошем приближении, а также измерены экспериментально. В настоящее время расчет величин о / и ац для молекул представляет значительные трудности. [41]
![]() |
Строение кислородно-цезиевого катода.| Схема потенциального барьера атома. а - при отсутствии внешнего поля. б - при наличии внешнего поля. [42] |
Потенциал ионизации атома понижается, если атом находится в сильном электрическом поле. Уменьшение энергии, необходимой для отрыва электрона от атома, можно наиболее наглядно иллюстрировать, изобразив внутри-атомное поле, удерживающее электрон в атоме, в виде потенциального барьера. При отсутствии внешнего поля высота барьера должна быть одинакова для любых направлений вылета электрона, барьер должен быть симметричен и его сечение должно изображаться кривой, изображенной на рисунке 73, а. Прямая АВ соответствует постоянному потенциалу вне атома. [43]
Энергия ионизации атома из основного состояния: HR - - EI представляет собой фундаментальную величину которую обычно измеряют в электрон-вольтах и называют потенциалом ионизации. [44]
Потенциалом ионизации атома называется та разность потенциалов, которую должен дройти электрон, чтобы при ударе об атом его ионизовать. [45]