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原子結構和元素的性質關係(ppt 46頁)

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電子行業企業管理
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原子結構, 元素, 性質, 關係
原子結構和元素的性質關係(ppt 46頁)內容簡介

原子結構和元素的性質關係目錄:
原子結構理論的發展概述
原子的量子力學模型
多電子原子核外電子的運動狀態與周期律
元素的性質與原子結構的關係

原子結構和元素的性質關係內容提要:
(1)屏蔽效應和屏蔽常數
屏蔽效應:多電子原子中其餘電子抵消核電荷對指定電子的作用。
屏蔽常數?:反映其餘電子抵消核電荷能力強弱的經驗常數。
屏蔽常數?的近似計算規則:
①寫出原子的電子分布式;
②將原子中的電子按如下分組:
s;2s,2p;3s,3p;3d;4s,4p;4d;4f;5s,5p;5d…
③內層電子對指定電子的屏蔽常數?數值規定如下:
a、位於被屏蔽電子右邊各組的電子,對被屏蔽電子的?=0
b、1s軌道上的2個電子相互間?=0.3,其他同一軌道上其餘每一個屏蔽電子被電子的?=0.35 ;
c、(n-1)層軌道上每一個電子對被屏蔽的ns或np電子的?=0.85,(n-2)層軌道及其以內的每一個電子對n軌道電子的?=1.0;
d、被屏蔽電子為nd或nf時,則位於它左邊的每一個電子對它的 ? =1.0。
④將原子中其餘電子對被屏蔽電子的屏蔽常數求和:??,即得其餘電子對指定電子總的屏蔽常數??。例題
結論:在核電荷為Z的主量子數相同的條件下,屏蔽常數?越大,有效核電荷Z*越小,核對該電子的吸引力就越小,因此該層的電子的能量就越高。
3、鑽穿效應
鑽穿效應:由於電子鑽穿而引起能量發生變化的現象。
結果:降低了其他電子對它的屏蔽作用,起到了增加有效核電荷,降低軌道能量的作用。電子鑽穿得愈靠近核,其能量愈低。鑽穿效應能很好地解釋能級交錯現象。




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