Lär

Jonisationsenergi — Varför gasfas används

Fotoelektronspektroskopi kan bestämma bindningsenergier för elektroner i olika orbitaler. Spektrat ger därför mer information än bara den första jonisationsenergin och kan användas för att testa elektronkonfigurationer.

Varför gasfas används

Fotoelektronspektroskopi kan bestämma bindningsenergier för elektroner i olika orbitaler. Spektrat ger därför mer information än bara den första jonisationsenergin och kan användas för att testa elektronkonfigurationer.

Periodisk trend

En hög första jonisationsenergi betyder att den isolerade atomen håller sin yttersta elektron starkt, men i en molekyl kan bindningsbildning ändå kompensera en stor del av kostnaden. Därför måste man vara försiktig med att översätta atomära jonisationsenergier direkt till reaktivitet i kondenserad materia.

Varför trenden har undantag

Varför uppstår ofta ett stort hopp i successiva jonisationsenergier när alla valenselektroner har avlägsnats?

Successiva jonisationsenergier

Nästa elektron tillhör då ett inre skal som ligger närmare kärnan och upplever större effektiv kärnladdning. Det krävs därför mycket mer energi för att avlägsna den.

JonisationsenergiX(g) → X⁺(g) + e⁻

Varför gasfas används

Jonisationsenergin är den energi som krävs för att avlägsna en elektron från en gasformig atom eller jon. Den första jonisationsenergin gäller den första elektronen; efterföljande jonisationsenergier gäller successiv borttagning och blir i allmänhet större.

En hög första jonisationsenergi betyder att den isolerade atomen håller sin yttersta elektron starkt, men i en molekyl kan bindningsbildning ändå kompensera en stor del av kostnaden. Därför måste man vara försiktig med att översätta atomära jonisationsenergier direkt till reaktivitet i kondenserad materia.