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電子在原子內(nèi)做繞核運(yùn)動(dòng),能量越大距核運(yùn)動(dòng)的軌跡越遠(yuǎn),有電子運(yùn)動(dòng)的空間叫電子層,層可有2個(gè)電子。第二層可以有8個(gè),第n層可容納2n2個(gè)電子,外層容納8個(gè)電子。一層的電子數(shù)量決定物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)是否活潑,1、2、3電子為金屬元素,4、5、6、7為非金屬元素,8為稀有氣體元素。
在這模型中,電子運(yùn)動(dòng)于原子核外某一特定的軌域。距離原子核越遠(yuǎn)的軌域能量越高。電子躍遷到距離原子核更近的軌域時(shí),會(huì)以光子的形式釋放出能量。相反的,從低能級(jí)軌域到高能級(jí)軌域則會(huì)吸收能量。藉著這些化軌域,玻爾正確地計(jì)算出氫原子光譜。
于1923年,沃爾特·海特勒Walter Heitler和弗里茨·倫敦Fritz London應(yīng)用力學(xué)的理論,完整地解釋清楚電子對(duì)產(chǎn)生和化學(xué)鍵形成的原因。于1919年,歐文·朗繆爾將路易士的立方原子模型cubical atom。加以發(fā)揮,建議所有電子都分布于一層層同心的(接近同心的)、等厚度的球形殼。
將一個(gè)電子束縛在中空的碳原子核中,并將該合成原子放入了名為彭寧離子阱的均勻電磁場(chǎng)中。在彭寧離子阱中,該原子開(kāi)始出現(xiàn)穩(wěn)定頻率的振蕩。該研究小組利用微波射擊這個(gè)獲的原子,導(dǎo)致電子自旋上下翻轉(zhuǎn)。