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Afinidad electrónica (página de datos)

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Esta página trata sobre la afinidad electrónica como propiedad de átomos o moléculas aislados (es decir, en fase gaseosa ). Las afinidades electrónicas en estado sólido no se incluyen aquí.

Elementos

La afinidad electrónica puede definirse de dos maneras equivalentes. Primero, como la energía liberada al añadir un electrón a un átomo gaseoso aislado. La segunda definición (inversa) establece que la afinidad electrónica es la energía necesaria para extraer un electrón de un ion negativo gaseoso con carga simple. Esta última puede considerarse como la energía de ionización del ion −1 o la energía de ionización cero . [ 1 ] Ambas convenciones son válidas. [ 2 ]

Las afinidades electrónicas negativas pueden utilizarse en aquellos casos donde la captura de electrones requiere energía, es decir, cuando la captura solo puede ocurrir si el electrón incidente posee una energía cinética lo suficientemente grande como para excitar una resonancia del sistema átomo-electrón. Por el contrario, la eliminación de un electrón del anión formado de esta manera libera energía, que el electrón liberado transporta como energía cinética. Los iones negativos formados en estos casos son siempre inestables. Su vida útil puede ser del orden de microsegundos a milisegundos, e invariablemente se autodeshacen después de cierto tiempo.

† En 2025 se reveló un desplazamiento cuántico de las mediciones basadas en imágenes de velocidad , [ 3 ] lo que podría hacer necesaria una revisión de todas las afinidades electrónicas marcadas con una daga . El valor de la corrección descendente que se debe aplicar está determinado por la intensidad del campo eléctrico que se usó en el experimento, que no se publicó con las mediciones originales, pero se puede estimar que es del orden de −20 μeV. Sin embargo, estudios posteriores han puesto en duda tanto la magnitud como la existencia misma de dicho desplazamiento cuántico. Una evaluación de 2026 que combinó simulaciones y experimentos de alta precisión no encontró evidencia de un desplazamiento cuántico tan grande como 0,2 cm⁻¹ en datos de imágenes de mapas de velocidad de electrones lentos (SEVI) analizados correctamente. [ 4 ] La afirmación original de un desplazamiento cuántico en las mediciones SEVI se basa en suposiciones incorrectas hechas en el método LPM. Además, la afinidad electrónica del selenio determinada por el método LPM se desvía aproximadamente 0,5 cm⁻¹ de los valores obtenidos con SEVI y con mediciones previas del umbral de fotodesprendimiento láser (LPT). [ 5 ] Esta discrepancia sugiere que el método LPM por sí solo podría no proporcionar un punto de referencia suficientemente fiable para validar otras técnicas experimentales.

Moléculas

Las afinidades electrónicas E ea de algunas moléculas se muestran en la tabla siguiente, de la más ligera a la más pesada. Rienstra-Kiracofe et al. (2002) han listado muchas más . Las afinidades electrónicas de los radicales OH y SH son las que se conocen con mayor precisión entre todas las afinidades electrónicas moleculares.

Segunda y tercera afinidad electrónica

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Véase también