Abschirmung (Atomphysik)
Abschirmung bezeichnet in einem Mehrelektronen-Atom die Verringerung
der anziehenden
Wechselwirkung zwischen einem Elektron und dem Kern
durch die Wirkung der übrigen Elektronen. Die Energie
eines Elektrons hängt im Zentralfeldmodell
des Atoms ab von den Quantenzahlen
und
:
mit
- effektiver Kernladungszahl
- Kernladungszahl
- Abschirmkonstante
(s.u.)
- Kernladungszahl
- effektiver
Quantenzahl
(s.u.)
- Hauptquantenzahl
- Quantendefekt
- Hauptquantenzahl
- Rydberg-Energie
(dort zum Vergleich auch die Formel für Ein-Elektron-Systeme).
Für die Radialteile der zugehörigen Einelektron-Wellenfunktionen
wurde von John C. Slater folgender analytischer Ausdruck vorgeschlagen:
mit dem Normierungsfaktor N.
Einelektronen-Wellenfunktionen mit so ermittelten Radialanteilen heißen Slater-Orbitale.
Slater-Regeln
Die Abschirmkonstante
und die effektive Quantenzahl
werden wie folgt ermittelt:
- Elektronenschalen mit Hauptquantenzahlen größer n bleiben unberücksichtigt.
- Jedes weitere Elektron mit gleichem n trägt 0,35 zu
bei (für n = 1 aber nur 0,3).
- Jedes Elektron der Schale n – 1 trägt zu
bei:
-
-
- für Nebenquantenzahlen l = 0 (s-Unterschale) und l = 1 (p-Unterschale): jeweils 0,85
- für Nebenquantenzahlen l = 2 (d-Unterschale) und l = 3 (f-Unterschale): jeweils 1,0.
-
- 4. Alle Elektronen aus noch tiefer liegenden Schalen liefern einen Beitrag von 1,0.
Daraus folgt folgende Tabelle:
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
n' | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,2 |
Zum Quantendefekt.
Auswirkung
Durch die Abschirmung wird im Rahmen des Sommerfeldschen Atommodell die Bahnentartung, sprich die Energiegleichheit von Zuständen gleicher Hauptquantenzahl n, aber unterschiedlicher Drehimpulsquantenzahl l, aufgehoben, da die Bahnen unterschiedlicher Drehimpulsquantenzahl unterschiedlichen Abschirmungen unterliegen.
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Datum der letzten Änderung: Jena, den: 04.03. 2021