Ionisering, i kemi og fysik, enhver proces, som er elektrisk neutrale atomer eller molekyler, der er konverteret til elektrisk ladede atomer eller molekyler (ioner). Ionisering er en af de vigtigste måder at stråling, såsom ladede partikler og røntgenstråler, overfører sin energi til materie.,

Læs Mere om Dette Emne
stråling: Ionisering fænomener
Ionisering (se Figur 1), er, at ekstrem form for excitation, hvor en elektron er blevet skubbet ud, efterlader en positiv…

i kemi forekommer ionisering ofte i en flydende opløsning., For eksempel, neutrale molekyler af hydrogenchlorid gas, HCl, reagere med tilsvarende polære vandmolekyler, H2O, til at producere positive hydronium ioner, H3O+, og negative chloridioner, Cl -, på overfladen af et stykke af metallisk zink i kontakt med en sur opløsning, zink atomer, Zn, mister elektroner til brint ioner og blive farveløs zink-ioner, Zn2+.

ionisering ved kollision forekommer i gasser ved lave tryk, når en elektrisk strøm passerer gennem dem., Hvis elektronerne, der udgør strømmen, har tilstrækkelig energi (ioniseringsenergien er forskellig for hvert stof), tvinger de andre elektroner ud af de neutrale gasmolekyler, hvilket producerer ionpar, der individuelt består af den resulterende positive ion og løsrevne negative elektron. Negative ioner dannes også, når nogle af elektronerne binder sig til neutrale gasmolekyler. Gasser kan også ioniseres ved intermolekylære kollisioner ved høje temperaturer.,

ionisering forekommer generelt, når tilstrækkeligt energiske ladede partikler eller strålingsenergi rejser gennem gasser, væsker eller faste stoffer. Ladede partikler, såsom alfapartikler og elektroner fra radioaktive materialer, forårsager omfattende ionisering langs deres stier. Energiske neutrale partikler, såsom neutroner og neutrinoer, er mere gennemtrængende og forårsager næsten ingen ionisering. Pulser af strålingsenergi, såsom røntgen-og gammastrålefotoner, kan skubbe elektroner fra atomer ved den fotoelektriske virkning for at forårsage ionisering., De energiske elektroner, der er resultatet af absorptionen af strålingsenergi og passagen af ladede partikler, kan igen forårsage yderligere ionisering, kaldet sekundær ionisering. Et vist minimalt ioniseringsniveau er til stede i Jordens atmosfære på grund af kontinuerlig absorption af kosmiske stråler fra rummet og ultraviolet stråling fra solen.

få et Britannica Premium-abonnement og få adgang til eksklusivt indhold. Tilmeld dig nu