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<title>Ionisation</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Ionisation</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Ionisation</b> heißt jeder Vorgang, bei dem aus einem <a href="Atom" title="Atom">Atom</a> oder <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Molekül</a> ein oder mehrere <a href="Elektron" title="Elektron">Elektronen</a> <i>entfernt</i> werden, sodass das Atom oder Molekül als <i>positiv</i> geladenes <a href="Ion" title="Ion">Ion</a> (<a href="Kation" title="Kation">Kation</a>) zurückbleibt. Der umgekehrte Vorgang, bei dem ein Elektron von einem positiv geladenen Atom oder Molekül eingefangen wird, wird als <a href="Rekombination_(Physik)" title="Rekombination (Physik)">Rekombination</a> bezeichnet.<sup id="cite_ref-Wolfgang_Karl_Ernst_Finkelnburg_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wolfgang_Karl_Ernst_Finkelnburg-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine weitere Form der Ionisation, die vor allem in der Chemie relevant ist, ist die <i>Anlagerung</i> von Elektronen an ein neutrales Atom oder Molekül, sodass ein <i>negativ</i> geladenes Ion (<a href="Anion" title="Anion">Anion</a>) entsteht. Ebenfalls kann <a href="Chemische_Ionisation" title="Chemische Ionisation">chemische Ionisation</a> durch Anlagerung von Ionen (Protonen, Kationen, Anionen) erfolgen, z. B. in der <a href="Massenspektrometrie" title="Massenspektrometrie">Massenspektrometrie</a>.<sup id="cite_ref-Jürgen_H._Gross_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jürgen_H._Gross-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Wird der Kern eines Atoms aus der Elektronenhülle hinausgestoßen – z. B. durch ein schnelles <a href="Neutron" title="Neutron">Neutron</a> – wird er dadurch ebenfalls zu einem Ion. Jedoch ist für diesen Vorgang die Bezeichnung Ionisation nicht üblich.
</p><p>In der Literatur finden sich auch Formulierungen wie <i>„Säuren, die bei Ionisierung schwach <a href="Nukleophilie" title="Nukleophilie">nucleophile</a> Anionen liefern – wie z. B. HSO<sub>4</sub><sup>−</sup> aus H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> –, lassen sich in […].“</i><sup id="cite_ref-PeterSykes_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-PeterSykes-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So kann in einem weiteren Sinn auch die Abspaltung eines Protons in einer Säure-Base-Reaktion unter dem Begriff Ionisation subsumiert werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mechanismen">Mechanismen</h2></div>
<p>Zur Ionisation können verschiedene Prozesse führen:
</p>
<ul><li><a href="Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">Ionisierende Strahlung</a> (dazu zählen hier z. B. auch beschleunigte Elektronen in einer <a href="Thyratron" title="Thyratron">Thyratron</a>-Röhre) kann durch <b><a href="Sto%C3%9Fionisation" title="Stoßionisation">Stoßionisation</a></b> Elektronen aus ihrer Bindung „herausschlagen“. Die freigesetzten Elektronen können bei genügender Energie ihrerseits weiter ionisieren. Bei genügend hoher Temperatur kann durch ein Elektron, Ion oder auch neutrales Atom infolge seiner ungeordneten Temperaturbewegung auch eine Stoßionisation ohne zusätzliche Beschleunigung von Teilchen erfolgen.<sup id="cite_ref-Wolfgang_Karl_Ernst_Finkelnburg_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wolfgang_Karl_Ernst_Finkelnburg-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Bei der <b>Feldionisation</b> werden Elektronen durch ein genügend starkes <a href="Elektrisches_Feld" title="Elektrisches Feld">elektrisches Feld</a> aus ihrer Bindung gelöst.<sup id="cite_ref-Jürgen_H._Gross_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Jürgen_H._Gross-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Hoch <a href="Angeregtes_Atom" class="mw-redirect" title="Angeregtes Atom">angeregte Atome</a> können durch <b>Autoionisation</b> selbstständig in einen ionisierten Zustand übergehen. Bei der Feldionisation handelt es sich im Wesentlichen um einen Prozess der Autoionisation, d. h., ein hochangeregtes Atom oder Molekül verliert spontan ein Elektron, ohne dass es zu einer weiteren Wechselwirkung mit der Energiequelle kommt.<sup id="cite_ref-Jürgen_H._Gross_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Jürgen_H._Gross-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Thermodynamische_Ionisation" title="Thermodynamische Ionisation">Thermodynamische Ionisation</a> findet in Gasen bei ausreichend hoher <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a> statt. Gasteilchen werden ionisiert durch thermodynamische Stoßprozesse mit ausreichender <a href="Kinetische_Energie" title="Kinetische Energie">kinetischer Energie</a> (der beiden Stoßpartner), größer als die <a href="Ionisationsenergie" class="mw-redirect" title="Ionisationsenergie">Ionisationsenergie</a>. Die Ionisationsrate von atomarem <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> liegt in einer <a href="Sternatmosph%C3%A4re" title="Sternatmosphäre">Sternatmosphäre</a> für eine Teilchen-<a href="Anzahldichte" title="Anzahldichte">Anzahldichte</a> vom 10<sup>20</sup>/m³ und für Temperaturen T≈10000K bei ca. 50 %<sup id="cite_ref-Ionization_of_Hydrogen_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ionization_of_Hydrogen-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Dieses Verhalten wird mit der <a href="Saha-Gleichung" title="Saha-Gleichung">Saha-Gleichung</a> beschrieben. Bei Normaldruck (von ca. 1 bar) beginnt in Gasen bereits ab Temperaturen T>1000 °C die Bildung von ionisierten, <a href="Ladungstr%C3%A4ger_(Physik)" title="Ladungsträger (Physik)">elektrischen Ladungsträgern</a>.</li>
<li><a href="Photoionisation" class="mw-redirect" title="Photoionisation">Photoionisation</a> wird verursacht durch Interaktion von <a href="Licht" title="Licht">Licht</a> (durch <a href="Photonen" class="mw-redirect" title="Photonen">Photonen</a> mit ausreichender Energie) mit einem <a href="Atom" title="Atom">Atom</a> oder <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Molekül</a>. Das dafür erforderliche Licht hat eine Mindest-<a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenz</a> (siehe <a href="Photoelektrischer_Effekt" title="Photoelektrischer Effekt">Photoelektrischer Effekt</a>) meist im Bereich der <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">Ultraviolettstrahlung</a> oder darüber. Dieser Prozess findet unter anderem in der Natur in der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> in großen Höhen oberhalb der <a href="Troposph%C3%A4re" title="Troposphäre">Troposphäre</a> statt. Es wird z. B. <a href="Ozon" title="Ozon">Ozon</a> gebildet.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Symbolische_Schreibweisen">Symbolische Schreibweisen</h2></div>
<p>Zur Beschreibung des Stoßionisationsprozesses werden häufig – analog der Schreibweise bei <a href="Kernreaktion" title="Kernreaktion">Kernreaktionen</a> – Symbole wie (e,2e), (e,3e), (γ,2e) etc. benutzt. Hierbei steht das erste in der Klammer stehende Zeichen für das Projektil. Nach dem Komma stehen die produzierten freien Teilchen (zusätzlich zum ionisierten Atom und einschließlich des Projektils, sofern dieses nicht – wie im Falle des <a href="Photon" title="Photon">Photons</a> – absorbiert wird). „2e“ bedeutet zum Beispiel, dass zwei freie Elektronen das Atom verlassen. Bei (e,2e) wird also durch Zusammenstoß eines Elektrons mit einem Atom ein einfach ionisiertes Atom erzeugt, bei (γ,2e) wird durch Wechselwirkung eines Photons mit einem Atom ein doppelt ionisiertes Atom produziert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ionisationsenergien">Ionisationsenergien</h2></div>
<p>Für alle Ionisationsprozesse gilt, dass zur Trennung des Elektrons vom Atom oder Molekül Energie aufgebracht werden muss (<a href="Ionisationsenergie" class="mw-redirect" title="Ionisationsenergie">Ionisationsenergie</a>). Im vorangegangenen Abschnitt wurden mögliche Quellen für diese Energie genannt. Ionisationsenergien liegen typischerweise in der Größenordnung mehrerer <a href="Elektronenvolt" title="Elektronenvolt">Elektronenvolt</a> (Beispiel <a href="Argon" title="Argon">Argon</a> im <a href="Grundzustand" title="Grundzustand">Grundzustand</a>: 15,7 eV).<sup id="cite_ref-Jürgen_H._Gross_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Jürgen_H._Gross-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ionisationsenergien sind abhängig vom zu ionisierenden Material und dessen aktuellem Anregungszustand. So wird es zunehmend schwieriger, bereits ionisierte <a href="Atom" title="Atom">Atome</a> oder <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Moleküle</a> weiter zu ionisieren. Die Ionisierungsenergie steigt mit jedem zu entfernenden Elektron aus der Elektronenschale exponentiell an.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Plasma">Plasma</h2></div>
<p><a href="Plasma_(Physik)" title="Plasma (Physik)">Plasma</a> ist Materie mit einem ausreichend hohen Anteil an freien Ionen und Elektronen, also hoher Ionisation. Dabei beschränkt sich diese qualitative Definition nicht auf <a href="Gas" title="Gas">Gase</a> mit geringer Dichte, sondern schließt auch komprimierte Materie mit den Eigenschaften einer Flüssigkeit mit ein. Bei Gasen unterscheidet man zwischen <a href="Niederdruckplasma" title="Niederdruckplasma">Nieder-</a>, <a href="Atmosph%C3%A4rendruckplasma" title="Atmosphärendruckplasma">Atmosphären-</a> und <a href="Hochdruckplasma" title="Hochdruckplasma">Hochdruckplasmen</a>. Nahezu die gesamte sichtbare <a href="Materie_(Physik)" title="Materie (Physik)">Materie</a> im <a href="Universum" title="Universum">Universum</a> ist mehr oder weniger stark ionisiert.<sup id="cite_ref-Ulrich_Stroth_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ulrich_Stroth-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungsbeispiele">Anwendungsbeispiele</h2></div>
<p>Mittels <a href="Ionisator#Anwendungen" title="Ionisator">Ionisatoren</a> ionisierte, also elektrisch leitfähige Luft wird bei der Verarbeitung von Produkten verwendet, die sich elektrostatisch aufladen können, z. B. Folien- oder Papierrollen. Durch die Leitfähigkeit der Luft wird die Ladung abgebaut und so Gefahren des Funkenschlags und das Anziehen unerwünschter Staubpartikel beseitigt. Auch der Transport wird erleichtert.
</p><p>Niveau des Ionengehaltes in natürlichen Umgebungen und in Innenräumen:
</p>
<ul><li>In unmittelbarer Nähe zu Wasserfällen 20.000–70.000 Ionen/cm³</li>
<li>Im Gebirge oder in Meeresnähe 4.000–10.000 Ionen/cm³</li>
<li>Am Stadtrand, auf Wiesen und in Feldern 1.000–3.000 Ionen/cm³</li>
<li>Innerstädtische Parkanlagen 400–600 Ionen/cm³</li>
<li>In der Stadt und <a href="Agglomeration" title="Agglomeration">Agglomeration</a> 200–500 Ionen/cm³</li>
<li>In belüfteten oder klimatisierten Räumen 10–100 Ionen/cm³“<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Diese Ionenkonzentrationen werden mit einem Ionometer gemessen. Hierbei kann die Polarität und die jeweilige Konzentration der Ionen bestimmt werden. Meist ist in der Natur das Verhältnis der natürlichen Polarität der Ionen ausgeglichen, mit einer leichten Tendenz zu mehr positiv geladenen Ionen. Die Ionenkonzentration hängt von der geologischen Beschaffenheit, der geographischen Lage und den Wetterbedingungen ab.
</p><p>Ionisierte Luft wird zum Beispiel in der <a href="Lebensmittelindustrie" title="Lebensmittelindustrie">Lebensmittelindustrie</a> bei der <a href="Pasteurisation" class="mw-redirect" title="Pasteurisation">Pasteurisation</a> von Bier und anderen Getränken eingesetzt. In der Getränkeabfüllung wird vor Füllbeginn die Flasche mit ionisierter Luft ausgeblasen, um Mikroorganismen abzutöten.
</p><p>Ionisierende Strahlung wird bei industrieller <a href="Sterilisation#Strahlensterilisation" title="Sterilisation">Sterilisation</a> (z. B. von medizinischen Einwegartikeln, zum Töten von Insekten, Inaktivierung von Enzymen) benutzt.<sup id="cite_ref-Heinz_M._Hiersig_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Heinz_M._Hiersig-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In Krankenhäusern hat die <a href="Plasmasterilisation" class="mw-redirect" title="Plasmasterilisation">Plasmasterilisation</a> die Gassterilisation weitgehend abgelöst.<sup id="cite_ref-Rainer_Klischies,_Ursula_Panther,_Vera_Singbeil-Grischkat_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rainer_Klischies,_Ursula_Panther,_Vera_Singbeil-Grischkat-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Schadwirkungen">Schadwirkungen</h2></div>
<p>Durch die Ionenerzeugung bei direkter oder indirekter Ionisation entstehen in manchen Fällen <a href="Radikale_(Chemie)" class="mw-redirect" title="Radikale (Chemie)">Radikale</a>, die zu chemischen Reaktionen und u. a. zur Bildung von <a href="Ozon" title="Ozon">Ozon</a>, Stickoxiden und anderen Schadstoffen führen. Ozon kann die menschlichen Atmungsorgane beeinträchtigen und fördert <a href="Korrosion" title="Korrosion">Korrosion</a>. Die direkte Ionisation (hauptsächlich von Wassermolekülen) im menschlichen Körper durch Strahlung führt zur Bildung von H<sup>+</sup> und OH<sup>−</sup>-Radikalen, die organische Moleküle angreifen.<sup id="cite_ref-Holger_Luczak_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Holger_Luczak-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Thomas_J._Vogl,_Wolfgang_Reith,_Ernst_J._Rummeny_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thomas_J._Vogl,_Wolfgang_Reith,_Ernst_J._Rummeny-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Ionisationsger%C3%A4t" title="Ionisationsgerät">Ionisationsgerät</a>, <a href="Ionisationsr%C3%B6hre" title="Ionisationsröhre">Ionisationsröhre</a>, <a href="Ionenstrahlung" class="mw-redirect" title="Ionenstrahlung">Ionenstrahlung</a>, <a href="Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">Ionisierende Strahlung</a>, <a href="Ionenquelle" title="Ionenquelle">Ionenquelle</a>, <a href="Ionisator" title="Ionisator">Ionisator</a></li>
<li><a href="Autoionisation" title="Autoionisation">Autoionisation</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Ionisation" class="extiw external" title="wikt:Ionisation">Wiktionary: Ionisation</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Ionisator" class="extiw external" title="wikt:Ionisator">Wiktionary: Ionisator</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Ionometer" class="extiw external" title="wikt:Ionometer">Wiktionary: Ionometer</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Ionisationsger%C3%A4t" class="extiw external" title="wikt:Ionisationsgerät">Wiktionary: Ionisationsgerät</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Ionenkonzentration" class="extiw external" title="wikt:Ionenkonzentration">Wiktionary: Ionenkonzentration</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www-amdis.iaea.org/GENIE/">Datenbank für Ionisationsenergien</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://lp.uni-goettingen.de/get/text/4958">Ionisation</a></li>
<li>Lösungen für die Industrie: Ionisation und Absaugung, Artikel in Elektronikpraxis: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.elektronikpraxis.vogel.de/barrierefreier-esd-schutz-in-neuen-dimensionen-a-579742/">"Barrierefreier ESD-Schutz in neuen Dimensionen"</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Wolfgang_Karl_Ernst_Finkelnburg-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Wolfgang_Karl_Ernst_Finkelnburg_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wolfgang_Karl_Ernst_Finkelnburg_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Wolfgang Karl Ernst Finkelnburg: <cite style="font-style:italic">Einführung in die Atomphysik</cite>. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-662-28827-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>20</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=Hj2zBgAAQBAJ&pg=PA20#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionisation&rft.au=Wolfgang+Karl+Ernst+Finkelnburg&rft.btitle=Einf%C3%BChrung+in+die+Atomphysik&rft.date=2013&rft.genre=book&rft.isbn=9783662288276&rft.pages=20&rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Jürgen_H._Gross-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Jürgen_H._Gross_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jürgen_H._Gross_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jürgen_H._Gross_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jürgen_H._Gross_2-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Jürgen H. Gross: <cite style="font-style:italic">Massenspektrometrie - Ein Lehrbuch</cite>. Springer-Verlag, 2012, ISBN 978-3-8274-2981-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>384</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=6tzatD_wgUYC&pg=PA384#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionisation&rft.au=J%C3%BCrgen+H.+Gross&rft.btitle=Massenspektrometrie+-+Ein+Lehrbuch&rft.date=2012&rft.genre=book&rft.isbn=9783827429810&rft.pages=384&rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PeterSykes-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-PeterSykes_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">P. Sykes: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://books.google.at/books?id=vhULAAAACAAJ"><i>Wie funktionieren organische Reaktionen?: Reaktionsmechanismen für Einsteiger.</i></a> Wiley-VCH Verlag, 2001, S. 89.</span>
</li>
<li id="cite_note-Ionization_of_Hydrogen-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Ionization_of_Hydrogen_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="http://www.astro.wisc.edu/~townsend/resource/teaching/astro-310-F09/hydrogen-ionization.pdf">http://www.astro.wisc.edu/~townsend/resource/teaching/astro-310-F09/hydrogen-ionization.pdf</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Ulrich_Stroth-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Ulrich_Stroth_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Ulrich Stroth: <cite style="font-style:italic">Plasmaphysik Phänomene, Grundlagen, Anwendungen</cite>. Springer-Verlag, 2011, ISBN 978-3-8348-8326-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=wkEpBAAAQBAJ&pg=PA2#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionisation&rft.au=Ulrich+Stroth&rft.btitle=Plasmaphysik+Ph%C3%A4nomene%2C+Grundlagen%2C+Anwendungen&rft.date=2011&rft.genre=book&rft.isbn=9783834883261&rft.pages=2&rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Hochschule Luzern – <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.hslu.ch/download/t/Webcctp/t_review_ionisierte_luft_innenraum.pdf">ionisierte Luft im Innenraum</a> (PDF-Datei), ausgegeben im Januar 2013, S. 19, abgerufen am 6. Juni 2013.</span>
</li>
<li id="cite_note-Heinz_M._Hiersig-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Heinz_M._Hiersig_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Heinz_Max_Hiersig" title="Heinz Max Hiersig">Heinz M. Hiersig</a>: <cite style="font-style:italic">Lexikon Produktionstechnik Verfahrenstechnik</cite>. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-642-57851-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>85</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=8LLPBgAAQBAJ&pg=PA85#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionisation&rft.au=Heinz+M.+Hiersig&rft.btitle=Lexikon+Produktionstechnik+Verfahrenstechnik&rft.date=2013&rft.genre=book&rft.isbn=9783642578519&rft.pages=85&rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Rainer_Klischies,_Ursula_Panther,_Vera_Singbeil-Grischkat-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Rainer_Klischies,_Ursula_Panther,_Vera_Singbeil-Grischkat_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Rainer Klischies, Ursula Panther, Vera Singbeil-Grischkat: <cite style="font-style:italic">Hygiene und medizinische Mikrobiologie. Lehrbuch für Pflegeberufe; mit 62 Tabellen</cite>. Schattauer Verlag, 2008, ISBN 978-3-7945-2542-3, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>207</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=uv5hcsDsJtcC&pg=PA207#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionisation&rft.au=Rainer+Klischies%2C+Ursula+Panther%2C+Vera+Singbeil-Grischkat&rft.btitle=Hygiene+und+medizinische+Mikrobiologie.+Lehrbuch+f%C3%BCr+Pflegeberufe%3B+mit+62+Tabellen&rft.date=2008&rft.genre=book&rft.isbn=9783794525423&rft.pages=207&rft.pub=Schattauer+Verlag" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Holger_Luczak-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Holger_Luczak_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Holger Luczak: <cite style="font-style:italic">Arbeitswissenschaft</cite>. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-662-05831-2, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>328</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=hZ6nBgAAQBAJ&pg=PA328#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionisation&rft.au=Holger+Luczak&rft.btitle=Arbeitswissenschaft&rft.date=2013&rft.genre=book&rft.isbn=9783662058312&rft.pages=328&rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Thomas_J._Vogl,_Wolfgang_Reith,_Ernst_J._Rummeny-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Thomas_J._Vogl,_Wolfgang_Reith,_Ernst_J._Rummeny_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Thomas J. Vogl, Wolfgang Reith, Ernst J. Rummeny: <cite style="font-style:italic">Diagnostische und interventionelle Radiologie</cite>. Springer-Verlag, 2011, ISBN 978-3-540-87668-7, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=I8wfBAAAQBAJ&pg=PA12#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionisation&rft.au=Thomas+J.+Vogl%2C+Wolfgang+Reith%2C+Ernst+J.+Rummeny&rft.btitle=Diagnostische+und+interventionelle+Radiologie&rft.date=2011&rft.genre=book&rft.isbn=9783540876687&rft.pages=12&rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none"> </span></span>
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