Ионизация

86

образование положительных и отрицательных ионов (См. Ионы) и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. Термином «И.» обозначают как элементарный акт (И. Атома, молекулы), так и совокупность множества таких актов (И. Газа, жидкости). 1) И. В газе и жидкости. Для разделения нейтрального невозбуждённого атома (молекулы) на две или более заряженные частицы, т. Е. Для его И., необходимо затратить энергию И. W. Для всех атомов данного элемента (или молекул данного химического соединения), ионизующихся из основного состояния одинаковым образом (с образованием одинаковых ионов), энергия И. Одинакова. Простейший акт И. — отщепление от атома (молекулы) одного электрона и образование положительного иона. Свойства частицы по отношению к такой И.

Характеризуют её ионизационным потенциалом (См. Ионизационный потенциал), представляющим собой энергию И., деленную на заряд электрона. Присоединение электронов к нейтральным атомам или молекулам (образование отрицательного иона), в отличие от других актов И., может сопровождаться как затратой, так и выделением энергии. В последнем случае говорят, что атомы (молекулы) данного вещества обладают сродством к электрону (См. Сродство к электрону). Если энергия И. W сообщается ионизуемой частице другой частицей (электроном, атомом или ионом) при их столкновении, то И. Называется ударной. Вероятность ударной И. (характеризуемая эффективным поперечным сечением И.) зависит от рода ионизуемых и бомбардирующих частиц и от кинетической энергии последних Eк.

До некоторого минимального (порогового) значения Eк эта вероятность равна нулю, при увеличении Eк выше порога она вначале быстро возрастает, достигает максимума, а затем убывает (рис. 1). Если энергии, передаваемые ионизуемым частицам в столкновениях, достаточно велики, возможно образование из них, наряду с однозарядными, и многозарядных ионов (многократная И.) (рис. 2). При столкновениях атомов и ионов с атомами может происходить И. Не только бомбардируемых, но и бомбардирующих частиц. Это явление известно под названием «обдирки» пучка частиц. Налетающие нейтральные атомы, теряя свои электроны, превращаются в ионы, а у налетающих ионов заряд увеличивается. Обратный процесс — захват электронов от ионизуемых частиц налетающими положительными ионами называется перезарядкой ионов (См.

Перезарядка ионов) (см. Также Столкновения атомные). В определённых условиях частицы могут ионизоваться и при столкновениях, в которых передаётся энергия, меньшая W. Сначала атомы (молекулы) возбуждаются ударами, после чего для их И. Достаточно сообщить им энергию, равную разности W и энергии возбуждения. Таким образом, «накопление» необходимой для И. Энергии осуществляется в нескольких последовательных столкновениях. Подобная И. Называется ступенчатой. Она возможна, если столкновения происходят столь часто, что частица в промежутке между двумя соударениями не успевает потерять энергию, полученную в первом из них (достаточно плотные газы, высокоинтенсивные потоки бомбардирующих частиц). Кроме того, механизм ступенчатой И.

Очень существен в случаях, когда частицы ионизуемого вещества обладают метастабильными состояниями (См. Метастабильное состояние), т. Е. Способны относительно долгое время сохранять энергию возбуждения. И. Может вызываться не только частицами, налетающими извне. Когда энергия теплового движения атомов (молекул) вещества достаточно велика, они могут ионизовать друг друга при взаимных столкновениях — происходит термическая И. Значительной интенсивности она достигает при температурах Ионизация103—104K, например в пламени, в дуговом разряде (См. Дуговой разряд), ударных волнах (См. Ударная волна), в звёздных атмосферах. Степень термической И. Газа как функцию его температуры и давления можно оценить из термодинамических соображений (см.

Саха формула). Процессы, в которых ионизуемые частицы получают энергию И. От фотонов (квантов электромагнитного излучения), называют фотоионизацией. Если атом (молекула) невозбуждён, то энергия ионизующего фотона hν (h — Планка постоянная, ν — частота излучения) должна быть не меньше энергии И. W. Для всех атомов и молекул в газах и жидкостях W такова, что этому условию удовлетворяют лишь ультрафиолетовые и более жёсткие фотоны. Однако фотоионизацию наблюдают и при hν < W, например при облучении видимым светом. Объясняется это тем, что она может иметь характер ступенчатой И. Сначала поглощение одного фотона возбуждает частицу, после чего взаимодействие со следующим фотоном приводит к И. В отличие от ударной И., вероятность фотоионизации максимальна именно при пороговой энергии фотона hν < W, а затем с ростом ν падает.

Максимум сечения фотоионизации в 100—1000 раз меньше, чем при ударной И. Меньшая вероятность компенсируется во многих процессах фотоионизации значительной плотностью потока фотонов, и число актов И. Может быть очень большим. Если разность hν — W относительно невелика, то фотон поглощается в акте И. Фотоны больших энергий (рентгеновские, γ-кванты), затрачивая при И. Часть энергии ΔE, изменяют свою частоту на величину Δν = ΔE/h (см. Комптона эффект). Такие фотоны, проходя через вещество, могут вызвать большое число актов фотоионизации. Разность ΔE — W (или hν — W при поглощении фотона) превращается в кинетическую энергию продуктов И., в частности свободных электронов, которые могут совершать вторичные акты И. (уже ударной).

Большой интерес представляет И. Лазерным излучением. Его частота, как правило, недостаточна для того, чтобы поглощение одного фотона вызвало И. Однако чрезвычайно высокая плотность потока фотонов в лазерном пучке делает возможной И., обусловленную одновременным поглощением нескольких фотонов (многофотонная И.). Экспериментально в разреженных парах щелочных металлов наблюдалась И. С поглощением 7—9 фотонов. В более плотных газах лазерная И. Происходит комбинированным образом. Сначала многофотонная И. Освобождает несколько «затравочных» электронов. Они разгоняются полем световой волны, ударно возбуждают атомы, которые затем ионизуются светом, но с поглощением меньшего числа фотонов. Фотоионизация играет существенную роль, например, в процессах И.

Верхних слоев атмосферы (см. Ионосфера), в образовании стримеров (См. Стримеры) при пробое электрическом (См. Пробой электрический) газа и т. Д. Ионизованные газы и жидкости обладают Электропроводностью, что, с одной стороны, лежит в основе разнообразных применений процессов И., а с другой стороны, даёт возможность измерять степень И. Этих сред, т. Е. Отношение концентрации заряженных частиц в них к исходной концентрации нейтральных частиц. Процессом, обратным И., является Рекомбинация ионов и электронов — образование из них нейтральных атомов и молекул. Защищенный от внешних воздействий газ при обычных температурах в результате рекомбинации очень быстро переходит в состояние, в котором степень его И. Пренебрежимо мала.

Поэтому поддержание заметной И. В газе возможно лишь при действии внешнего ионизатора (потоки частиц, фотонов, нагревание до высокой температуры). При определённой концентрации заряженных частиц ионизованный газ превращается в плазму (См. Плазма), резко отличающуюся по своим свойствам от газа нейтральных частиц. Особенность И. Жидких растворов (См. Растворы) состоит в том, что в них молекулы растворённого вещества распадаются на ионы уже в самом процессе растворения без всякого внешнего ионизатора, за счёт взаимодействия с молекулами растворителя. Взаимодействие между молекулами приводит к самопроизвольной И. И в некоторых чистых жидкостях (вода, спирты, кислоты). Этот дополнительный механизм И. В жидкостях называется электролитической диссоциацией (См.

Электролитическая диссоциация). 2) И. В твёрдом теле — процесс превращения атомов твёрдого тела в заряженные ионы, связанный с переходом электронов из валентной зоны кристалла в зону проводимости (в случае примесных атомов — с потерей или захватом ими электронов). Энергия И. W в твёрдом теле имеет величину порядка ширины запрещенной зоны E∂ (см. Твёрдое тело). В кристаллах с узкой запрещенной зоной электроны могут приобретать W за счёт энергии тепловых колебаний атомов (термическая И.). При фотоионизации необходимые энергии сообщаются электронам проходящими через твёрдое тело (или поглощаемыми в нём) фотонами. И. Происходит также, когда через тело проходит поток заряженных (электроны, протоны) или нейтральных (нейтроны) частиц.

Особый интерес представляет ударная И. В сильном электрическом поле, наложенном на твёрдое тело. В таком поле участвующие в электропроводности электроны в зоне проводимости могут приобрести кинетические энергии большие, чем E∂, и «выбивать» электроны из валентной зоны, где они не участвуют в электропроводности. При этом в валентной зоне образуются дырки (См. Дырка), а в зоне проводимости вместо каждого «быстрого» электрона появляется два «медленных», которые, ускоряясь в поле, могут, в свою очередь, стать «быстрыми» и вызвать И. Вероятность ударной И. Возрастает с ростом напряжённости электрического поля. При некоторой критической напряжённости ударная И. Приводит к резкому увеличению плотности тока, т. Е. К электрическому пробою твёрдого тела.

Лит. Грановский В. Л., Электрический ток в газе. Установившийся ток, М., 1971. Месси Г., Бархоп Е., Электронные и ионные столкновения, пер. С англ., М., 1958. Энгель А., Ионизованные газы, пер. С англ., М., 1959. Федоренко Н. В., Ионизация при столкновениях ионов с атомами, «Успехи физических наук», 1959, т. 68, в. 3. Атомные и молекулярные процессы, под ред. Д. Бейтса, пер. С англ., М., 1964. Вилесов Ф. И., Фотоионизация газов и паров вакуумным ультрафиолетовым излучением, «Успехи физических наук», 1963, т. 81, в. 4. Райзер Ю. П., Пробой и нагревание газов под действием лазерного луча, там же, 1965, т. 87, в. 1. Физика твёрдого тела, сб. Статей, №2, М.—Л., 1959. Вул Б. М., О пробое переходных слоев в полупроводниках, «Журнал технической физики», 1956, т.

26, в, 11. Келдыш Л. В., Кинетическая теория ударной ионизации в полупроводниках, «Журнал экспериментальной и теоретической физики», 1959, т.37, в. 3. Рис. 1. Ионизация атомов и молекул водорода электронным ударом. 1 — атомы H. 2 — молекулы H2 (экспериментальные кривые). Рис. 2. Ионизация аргона ионами He+. На оси абсцисс отложена скорость ионизующих частиц. Пунктирные кривые — ионизация аргона электронным ударом..

Значения в других словарях
Ионизационный манометр

ионизационный вакуумметр, манометр, действие которого основано на измерении интенсивности ионизации газа, пропорциональной измеряемому давлению. См. Вакуумметрия.. ..

Ионизационный потенциал

потенциал ионизации, физическая величина, определяемая отношением наименьшей энергии, необходимой для однократной ионизации (См. Ионизация) атома (или молекулы), находящегося в основном состоянии, к заряду электрона. И. П. — мера энергии ионизации, которая равна работе вырывания электрона из атома или молекулы и характеризует прочность связи электрона в атоме или молекуле. И. П. Принято выражать в в, численно он равен энергии ионизации в эв. Значения И. П. Могут быть определены экспериментально..

Ионизация поверхностная

см. Поверхностная ионизация. ..

Ионизирующие излучения

ионизующие излучения, излучения, взаимодействие которых со средой приводит, в конечном счёте, к ионизации атомов и молекул. К И. И. Относятся. Электромагнитное излучение, потоки α-частиц, электронов, позитронов, протонов, нейтронов и др. Заряженных и нейтральных частиц. Заряженные частицы ионизуют атомы среды непосредственно при столкновениях, если их кинетическая энергия достаточна для ионизации (См. Ионизация). При прохождении через среду потоков нейтральных частиц (нейтронов) или фотонов (кв..

Ионизация

ИОНИЗАЦИЯ - превращение атомов и молекул в ионы. Степень ионизации - отношение числа ионов к числу нейтральных частиц в единице объема. Ионизация в электролитах происходит в процессе растворения при распаде молекул растворенного вещества на ионы (электролитическая диссоциация). В газах - в результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под влиянием внешних воздействий. В случае прилипания электрона к атому или молекуле может образоваться отрицательный ион. Энергия, необ..

Ионизация

ИОНИЗАЦИЯ, превращение атомов и молекул в ионы и свободные электроны. Процесс, обратный рекомбинации. Ионизация в газах происходит в результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под влиянием внешних воздействий. В некоторых случаях возможно прилипание электронов к атому или молекуле и образование> отрицательного иона. Энергия>, необходимая для отрыва электронов, называется энергией ионизации. Происходит ионизация при поглощении электромагнитного излучения (фотоионизац..

Ионизация

См. Электролитическая диссоциация.. ..

Ионизация

-и, ж. Физ.. ..

Ионизация

Фотолиз. ..

Ионизация

Превращение атомов и молекул в ионы. Степень ионизации - отношение числа ионов к числу нейтральных частиц в единице объема. Ионизация в электролитах происходит в процессе растворения при распаде молекул растворенного вещества на ионы (электролитическая диссоциация). В газах - в результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под влиянием внешних воздействий. В случае прилипания электрона к атому или молекуле может образоваться отрицательный ион. Энергия, необходимая для ..

Ионизация

Ж.Превращение атомов и молекул в ионы. Насыщенность ионами.. ..

Ионизация

ИОНИЗА́ЦИЯ -и. Ж. Физ. Образование ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. И. Газа. Причины ионизации. Степень ионизации.. ..

Ионизация

-и, ж. (спец.). Образование ионов в какой-н. Среде. Я. Газов, II прил. Ионизационный, -ая, -ое.. ..

Ионизация

Ионизации, мн. Нет, ж. 1. Образование или возбуждение ионов в какой-н. Среде (физ.). Ионизация газов. 2. Введение в организм лекарственных веществ посредством ионов, возбуждаемых электрическим током в этих веществах (мед.). Ионизация носоглотки.. ..

Ионизация

Образование положительных и отрицательных ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. Процессы И. И рекомбинации ионов в нейтральные молекулы сбалансированы в организме так, чтобы поддерживать содержание ионов во внутренней среде и клетках на определенном постоянном уровне.. ..

Ионизация

Образование положительных и отрицательных ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. Процессы И. И рекомбинации ионов в нейтральные молекулы сбалансированы в организме так, чтобы поддерживать содержание ионов во внутренней среде и клетках на определенном постоянном уровне.. ..

Ионизация

Образование положительных и отрицательных ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. Процессы И. И рекомбинации ионов в нейтральные молекулы сбалансированы в организме так, чтобы поддерживать содержание ионов во внутренней среде и клетках на определенном постоянном уровне.. ..

Ионизация

— процесс превращения электрически нейтральных атомов и молекул в ионы обоих знаков. Происходит при хим. Реакциях, при нагревании, под действием сильных электрических полей, света и др. Излучений. Вещество может быть ионизировано во всех трех физ. Состояниях. Газообразном, жидком и твердом. Степень И. Зависит от природы вещества, его температуры, энергии и вида излучений и др. На явлении И. Основаны многие радиометрические приборы (газоразрядные счетчики, ионизационные камеры).. ..

Ионизация

Процесс превращения атомов (молекул) в ионы. И. Газов (их превращение в положит. Ионы) происходит при поглощении эл.-магн. Излучения (фотоионизация), нагревании (термич. И.), столкновении частиц с электронами или ускоренными частицами (ударная И.). Характеризуется энергией И. (см. Ионизационный потенциал). Отрицат. Ионы образуются при присоединении к атому (молекуле) электрона (процесс характеризуется сродством к электрону) или при распаде возбуждённых многоатомных частиц. И. Электролитов происх..

Ионизация

Ionization - ионизация.Процесс приобретения нейтральным атомом положительного или отрицательного заряда за счет потери или захвата электронов. И. Воздуха является характерной особенностью ионизирующего излучения.(Источник. «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва. Изд-во ВНИРО, 1995 г.). ..

Ионизация

1) И. В газах - отрыв от атома или молекулы газа одного или неск. Электронов. В результате И. В газе возникают свободные носители заряда (электроны и положительно заряж. Ионы), и он приобретает способность проводить электрич. Ток. И. Газа осуществляется. Под действием УФ, рентгеновского и у-излучения (фотоионизация). Ударами электронов, ионов или быстрых атомов (ударная И.). При отрыве с поверхности твёрдого тела адсорбиров. Атомов и молекул в виде положит. Или отрицат. Ионов (поверхностная И.)...

Ионизация

ИОНИЗАЦИЯ, процесс превращения нейтральных атомов или молекул в ионы. Положительные ионы могут образовываться в результате сообщения энергии отсоединенным от атома ЭЛЕКТРОНАМ, например, во время рентгеновского, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО облучения или под действием частиц, обладающих большой энергией. Минимальная энергия, требуемая для формирования иона - это энергия ионизации (или потенциал). Обратный процесс - нейтральная частица присоединяет электрон, и в результате получается отрицательный ион - гора..

Дополнительный поиск Ионизация Ионизация

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Ионизация" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Ионизация, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "И". Общая длина 9 символа