ionization是什么意思,ionization的意思翻译、用法、同义词、例句
ionization英标
英:/'ˌaɪənaɪˈzeɪʃn/ 美:/'ˌaɪənəˈzeɪʃn/
类别
IELTS
常用词典
n. [化学] 离子化
例句
It is formed by a process of self-ionization.
它是由“自身电离”这一过程形成的。
And we can calculate the ionization energy.
我们能够计算电离能。
So let's compare those ionization energies.
那么让我们来比较一下它们的电离能。
That is the strict definition of ionization.
这是离子化的严格定义。
So, we can now calculate the ionization energy here.
我们可以计算这的电离能。
常用搭配
flame ionization
火焰电离
flame ionization detector
火焰离子化检测器;火焰电离检测器
ionization chamber
电离室;电离箱
ionization potential
电离电位;电离势
ionization energy
[化]电离能
专业解析
电离(Ionization) 是指原子或分子通过获得或失去电子,从而形成带有正电荷或负电荷的离子(Ion)的物理或化学过程。当一个原本电中性的原子或分子失去一个或多个电子时,它会变成一个带正电荷的阳离子(Cation);反之,当它获得一个或多个电子时,则会变成一个带负电荷的阴离子(Anion)。
电离过程的发生通常需要能量输入,以克服电子与原子核之间的静电吸引力(库仑力)。这种能量可以来自多种途径:
-
高能辐射:
- 电磁辐射: 高能量的电磁辐射,如紫外线(UV)、X射线和伽马射线(γ射线),其光子能量足够高时,可以将电子从原子或分子中击出,产生光电子,这个过程称为光电离(Photoionization)。
- 粒子辐射: 高能带电粒子(如α粒子、β粒子、质子)或中子撞击物质时,也能通过碰撞将能量传递给原子中的电子,使其脱离原子束缚,发生电离。
-
高温:
- 在极高的温度下(如恒星内部或等离子体环境),原子或分子的热运动动能非常大。剧烈的碰撞可以提供足够的能量使电子脱离,这种电离称为热电离(Thermal Ionization)。
-
强电场:
- 在非常强的电场作用下,例如在闪电或某些高压放电实验中,电场力可以直接将电子从原子或分子中拉出,导致电离。
-
化学反应:
- 在溶液中,某些化合物(如酸、碱、盐)溶解时,其分子或晶格结构会自发地解离成正离子和负离子,这个过程称为电解离(Electrolytic Dissociation)。例如,氯化钠(NaCl)在水中溶解会电离成钠离子(Na⁺)和氯离子(Cl⁻)。
电离能(Ionization Energy) 是衡量电离难易程度的关键物理量,它定义为将一个电子从气态原子或分子基态中移走,使其成为气态阳离子所需的最小能量。通常用电子伏特(eV)或千焦每摩尔(kJ/mol)表示。电离能的大小反映了原子核对其核外电子束缚力的强弱。电离能的计算公式可以表示为:
$$
Delta E = E(text{ion}) - E(text{neutral})
$$
其中:
- $Delta E$ 代表电离能,
- $E(text{ion})$ 是离子(失去电子后)的能量,
- $E(text{neutral})$ 是中性原子或分子的能量。
电离现象在自然界和科学技术中无处不在,具有极其重要的意义:
- 化学基础: 离子键的形成、酸碱理论、电解质溶液导电性、电化学反应(如电池、电解)都依赖于电离过程。
- 物理学: 等离子体(物质的第四态)就是由大量自由电子和离子组成的电离气体,存在于恒星、日光灯、核聚变实验装置中。质谱仪利用电离和电磁场分离来检测物质成分。
- 生物学与医学: 电离辐射(如X射线、γ射线)可用于医学成像(X光、CT)和癌症治疗(放疗),但过量的电离辐射也会损伤生物分子(如DNA),危害健康。环境中的放射性物质监测也涉及电离原理。
- 大气科学: 地球大气层中的电离层(Ionosphere)是由于太阳辐射电离高层大气中的气体分子和原子形成的,对无线电通信有重要影响。
- 工业技术: 荧光灯、霓虹灯、电弧焊离子体切割、半导体制造中的离子注入技术等都利用了电离或等离子体。
网络扩展资料
"ionization"(电离)是物理和化学中的重要概念,指原子或分子通过获得或失去电子而转变为带电粒子(离子)的过程。以下是详细解释:
1. 基本定义
- 电离过程:中性原子或分子失去或获得电子,形成带正电的阳离子(如Na⁺)或带负电的阴离子(如Cl⁻)。
- 电离能:使原子失去一个电子所需的最小能量,不同元素的电离能差异较大(例如金属的电离能通常较低,易失去电子)。
2. 电离类型
- 碰撞电离:高能粒子(如电子)撞击原子,导致电子脱离(常见于等离子体)。
- 光电离:原子吸收光子能量后释放电子(如紫外线导致空气电离)。
- 热电离:高温使原子动能增加,电子脱离束缚(如火焰中的电离现象)。
- 解离电离:化合物分解为离子(如盐溶于水形成Na⁺和Cl⁻)。
3. 应用领域
- 化学:酸碱反应中,强酸(如HCl)在水中完全电离,弱酸(如醋酸)部分电离。
- 物理学:等离子体(如闪电、恒星内部)依赖电离现象。
- 技术:电离层反射无线电波、质谱仪分析物质成分、X射线产生等。
4. 自然与人工电离示例
- 自然现象:闪电通过电离空气形成导电通道;太阳辐射电离地球高层大气形成电离层。
- 人工应用:荧光灯通过电离气体发光;烟雾探测器利用电离室检测颗粒。
5. 相关术语
- 电离度:溶液中已电离的分子比例。
- 电离平衡:弱电解质溶液中电离与复合的动态平衡(如醋酸溶液)。
- 电离辐射:能引起物质电离的高能辐射(如α、β、γ射线)。
通过电离,物质的性质发生显著变化(如导电性增强),这一过程在能源、医学、环境科学等领域均有广泛应用。
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