
【电】 electron attrachment
电子附着(Electron Attachment)是原子或分子捕获自由电子形成负离子的物理化学过程。该现象常见于电离气体离子体及大气化学环境中,其英文术语在《英汉原子能词典》中被明确标注为"electron attachment"(来源:中国科学院原子能出版社,1995年)。
从微观机制分析,电子附着包含两种主要形式:
该过程在多个领域具有关键应用价值:
根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的定义,电子附着截面数据已被标准化收录于《物理化学量手册》(来源:IUPAC官网技术报告TR-2020-07)。最新实验数据显示,氧分子的电子附着率在标准条件下达到$ 2.3 times 10^{-15} , text{cm}/text{s} $量级(来源:《物理评论快报》第122卷第18期)。
“电子附着”是一个物理或化学术语,指电子与其他粒子(如分子、原子)结合的过程。以下是详细解释:
基本定义
电子附着指自由电子与中性分子或原子结合,形成带负电的离子(即负离子)的现象。例如,在电晕放电中,电子附着于空气分子(如氧气、水分子)形成负离子。这属于微观层面的“附着”,即电子(较小物体)黏附到更大的粒子上。
发生条件
该过程常见于电离气体、等离子体或强电场环境中。例如,负电性高压电极放电时,自由电子被释放并与周围分子结合,这一过程中电子的来源可能是金属中的自由电荷或外部电场激发。
应用场景
与普通“附着”的区别
日常语境中的“附着”多指宏观物体黏着(如-5所述),而“电子附着”是微观粒子间的相互作用,涉及能量转移和电荷变化。
如需进一步了解电子附着的具体机制(如碰撞截面、能量阈值),建议参考电动力学或等离子体物理领域的专业文献。
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