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  1. 臺灣正體. 工具. 等電子體 是指具有相同 價電子 數並且具有相同結構的微粒,可以是 原子 , 分子 或 離子 [1] 。 等電子體原理 [ 編輯] 具有相同的通式——AX m ,而且價電子總數相等的分子或離子具有相同的結構特徵,這個原理稱為 等電子體原理 [2] 。 例子 [ 編輯] 注意 :本頁有 Unihan 新版漢字:「 𬭩 」,這些字元可能會 錯誤顯示 ,詳見 Unicode擴充漢字 。 CO 2 、 SCN − 、 NO 2+ 、 N 3− 具有相同的通式,並且價電子總數都為16,都為直線型結構。 CO 32− 、 NO 3− 、 SO 3 具有相同的通式,並且價電子數都為24,都為平面三角形結構。

  2. 臺灣正體. 電子供體 (英語: electron donor ),在 化學 領域,是提供電子,能將 電子 轉移到另一種化合物的 化學實體 。 它是一種 還原劑 ,由於其提供電子,則其本身在此過程中被 氧化 ,作為還原劑。 過時的定義中,電子供體等同於 路易斯鹼 。 [1] 與傳統的 還原劑 相比,電子供體到 電子受體 的電子轉移可能只是一部分。 電子未完全轉移則導致供體和受體之間發生 電子共振 ,產生 電荷轉移配合物 ,其中的組分在很大程度上保留了其化學特性。 電子供體供給能力通過其 電離能 來測量,是從最高占據的 分子軌道 ( HOMO )移除電子所需的能量。 電子供體-受體轉移中的總能量平衡(ΔE),即獲得或損失的能量,由受體的 電子親和能 (A)和 電離能 (I)間的差值決定:

  3. 2024年1月1日 · 這是一個關於基態電中性原子的電子組態 即原子核外電子排布方式的列表此列表按照原子序數的遞增順序進行排列列表表頭由左至右依次為原子序數元素名稱和由1至7的電子層數

  4. 2024年4月6日 · 電子 (英語:Electron)是一種帶有 負電 的 次原子粒子 ,通常標記為 。 電子是 第一代 輕子 ,以 重力 、 電磁力 和 弱核力 與其它粒子交互作用。 輕子是構成物質的 基本粒子 之一,無法被分解為更小的粒子。 電子帶有1/2 自旋 ,是一種 費米子 ,根據 包立不相容原理 ,任何兩個電子都不能處於同樣的 量子態 。 電子的 反粒子 是 正子 ,其質量、 自旋 、帶電量大小都與電子相同,但是電量正負性與電子相反。 電子與正子會因碰撞而互相 湮滅 ,並在這過程中,生成一對以上的 光子 。 由電子與 中子 、 質子 所組成的 原子 ,是物質的基本單位。 相對於中子和質子所組成的 原子核 ,電子的質量顯得極小。 質子的質量大約是電子質量的1836倍。

    • 歷史
    • 有機電子器件
    • 拓展閱讀

    有機電子學中感興趣的一類材料是導電的,即能夠以低電阻率傳輸電荷的物質。 傳統上,導電材料是無機的。 經典(並且仍然是技術上占主導地位的)導電材料是諸如銅和鋁的金屬以及許多合金。 最早報導的有機導電材料聚苯胺由亨利·萊西比(英語:Henry Letheby)(Henry Letheby)於1862年描述。其他聚合物有機材料的研究工作在1960年代開始認真,1963年報導了導電率高達1 S/cm(S =西門子)四碘吡咯(tetraiodopyrrole)的衍生物。 在1977年,人們發現聚乙炔可以用鹵素氧化,從絕緣或半導體材料中產生導電材料。 2000年諾貝爾化學獎被授予艾倫·黑格,艾倫·麥克迪爾米德,和白川英樹,共同致力於導電聚合物的研究。 這些科學家和許多其他工作人員確定了大型系列的導電聚合...

    有機太陽能電池可以通過使用廉價的有機聚合物而不是大多數太陽能電池中使用的昂貴的晶體矽來降低太陽能的成本。 此外,聚合物可以使用低成本設備進行加工,如噴墨印表機或用於製作照相膠片的塗布設備,與傳統的太陽能電池製造相比,可以降低資金和運營成本。

    Grasser, Tibor., Meller, Gregor.Baldo, Marc. (Eds.) (2010) Organic electronics Springer, Heidelberg. ISBN 978-3-642-04537-0(Print) 978-3-642-04538-7 (Online)
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  5. 維基百科,自由的百科全書. 缺電子分子 或 缺電子化合物 ,指 分子 中的 價電子 數少於其形成正常 共價鍵 所需 電子 數的 化合物 。. 例如:. 乙硼烷 若按 乙烷 結構應需14個價電子,但只含有12個價電子,不能形成像乙烷分子那樣的7個二中心二電子鍵(2c-2e ...

  6. 分子電子躍遷 表示 分子 中 價電子 從一個 能階 因為吸收 能量 時,躍遷到一個更高的能階;或者釋放能量,躍遷到更低的能階的過程。 如果起始能階的 能量 比最終能階的能量高,原子便會釋放能量(通常以電磁波的形式發放)。 相反,如果起始能階的能量較低, 原子 便會吸收能量。 釋放與吸收的能量等於這兩個能階的能量之差。 在此過程中的能量變化提供了分子結構的信息,並決定了許多 分子 性質如 顏色 。 有關電子躍遷的能量和輻射 頻率 的關係由 普朗克定律 決定。 一般,我們應用電子躍遷來說明單個 原子 。 當討論多原子分子時,我們應用 分子軌域理論 。 也可以視單個原子為單原子分子,將各種情況的電子躍遷統一到分子電子躍遷的框架下來。 這裡的能階是基於 分子軌域理論 提出的。

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