Physical Chemistry
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Thermodynamik, Kinetik, Quantenchemie und die physikalischen Grundlagen chemischer Phänomene.
Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Energieerhaltung
Innere Energie, Arbeit und Wärme in chemischen Systemen
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: Entropie
Warum Prozesse eine bevorzugte Richtung haben
Gibbs-Energie und Spontaneität
Vorhersagen, ob Reaktionen spontan ablaufen
Chemische Kinetik: Geschwindigkeitsgesetze und Reaktionsordnung
Mathematische Beschreibung von Reaktionsgeschwindigkeiten
Aktivierungsenergie und die Arrhenius-Gleichung
Temperaturabhängigkeit von Reaktionsgeschwindigkeiten
Quantenchemie: Welle-Teilchen-Dualismus
Das quantenmechanische Modell des Atoms
Atomorbitale und Quantenzahlen
s-, p-, d-, f-Orbitale und Elektronenkonfigurationen
Phasendiagramme und Phasenübergänge
Tripelpunkte und kritische Punkte verstehen
Kolligative Eigenschaften von Lösungen
Siedepunkterhöhung, Gefrierpunktserniedrigung, Osmose
Elektrochemie: Galvanische und elektrolytische Zellen
Umwandlung zwischen chemischer und elektrischer Energie
Photochemie: Licht und chemische Reaktionen
Wie Lichtenergie chemische Umwandlungen antreibt
Oberflächenchemie und Katalyse
Adsorption, heterogene Katalyse und Kolloide
Statistische Thermodynamik: Makro und Mikro verbinden
Wie molekulares Verhalten makroskopische thermodynamische Eigenschaften erklärt
Molekulare Spektroskopie: Chemische Struktur untersuchen
Wie Moleküle Licht über das elektromagnetische Spektrum absorbieren und emittieren
Einführung in die computergestützte Chemie
Molekulares Modellieren, DFT und Simulationen zur Vorhersage chemischen Verhaltens