Экранирующим эффектом является уменьшение эффективного заряда ядра на электронном облаке из-за разницы в силах притяжения электронов в ядре. Другими словами, это уменьшение притяжения между атомным ядром и внешними электронами из-за присутствия электронов внутренней оболочки. Термины экранирующий эффект и экранирующий эффект означают одно и то же. Нет разницы между экранирующим эффектом и экранирующим эффектом.
1. Обзор и основные отличия
2. Что такое экранирующий эффект
3. Что такое эффект скрининга
4. Экранирование против эффекта экранирования
5. Резюме
Экранирующим эффектом является уменьшение эффективного заряда ядра на электронном облаке из-за различий в силах притяжения между электронами и ядром. Этот термин описывает силы притяжения между электронами и ядром атома, имеющего более одного электрона. Это также называется атомной защитой.
Эффект экранирования дает уменьшение притяжения между атомным ядром и внешними электронами в атоме, содержащем много электронов. Эффективный заряд ядра - это суммарный положительный заряд, который испытывают электроны в самых внешних электронных оболочках атома (валентные электроны). Когда присутствует много электронов внутренней оболочки, атомное ядро имеет меньшее притяжение от атомного ядра. Это потому, что атомное ядро защищено электронами. Чем больше число внутренних электронов, тем больше экранирующий эффект. Порядок увеличения экранирующего эффекта следующий.
S орбитальный> p орбитальный> d орбитальный> f орбитальный
Есть периодические тенденции экранирующего эффекта. Атом водорода - это самый маленький атом, в котором присутствует один электрон. Экранирующих электронов нет, поэтому эффективный заряд ядра на этом электроне не уменьшается. Следовательно, экранирующий эффект отсутствует. Но при перемещении через период (слева направо) в периодической таблице число электронов, присутствующих в атоме, увеличивается. Тогда защитный эффект также увеличивается.
Энергия ионизации атомов определяется в основном экранирующим эффектом. Энергия ионизации - это количество энергии, необходимое для удаления внешнего электрона из атома или иона. Если эффект экранирования велик, то внешний электрон этого атома меньше притягивается к атомному ядру, иными словами, внешние электроны легко удаляются. Следовательно, чем больше экранирующий эффект, тем меньше энергия ионизации..
Рисунок 01: Экранирующий эффект на электрон
Однако существуют некоторые исключения значений энергии ионизации при перемещении через период периодической таблицы. Например, энергия ионизации Mg (магния) выше, чем у Al (алюминия). Но число электронов в Al выше, чем в Mg. Это происходит потому, что атом Al имеет самый внешний электрон на 3p-орбите, и этот электрон неспарен. Этот электрон защищен двумя электронами 3s. В Mg внешние электроны - это два 3s-электрона, которые спарены на одной орбите. Следовательно, эффективный заряд ядра на валентном электроне у Al меньше, чем у Mg. Поэтому его легко удалить из атома Al, что приводит к меньшей энергии ионизации по сравнению с Mg.
Экранирующий эффект также известен как экранирующий эффект. Это эффект уменьшения притяжения между атомным ядром и внешними электронами из-за присутствия электронов внутренней оболочки. Это происходит потому, что электроны внутренней оболочки защищают атомное ядро.
Экранирующий эффект или экранирующий эффект - это уменьшение притяжения между атомным ядром и внешними электронами из-за присутствия электронов внутренней оболочки. Экранирующий эффект приводит к уменьшению эффективного заряда ядра на электроне. Валентные электроны подвержены влиянию этого эффекта. Нет разницы между терминами экранирующий эффект и эффект карен.
1. «6.17. Электронная защита». Химия LibreTexts, Libretexts, 23 августа 2017 года. Доступно здесь
2. «Эффект экранирования». Экранирующий эффект | Определение | Тренд | TutorVista. Доступна здесь
3. «Экранирующий эффект». Википедия, Фонд Викимедиа, 5 марта 2018 г. Доступно здесь
1. «Диаграмма эффективного ядерного заряда» от FrozenMan (Public Domain) через Викисклад Commons