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Organisation >> Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät >> Institut für Physikalische Chemie (Sektion Chemie) >>

  Physikalische Chemie 3: Reaktionskinetik (060217)

Dozent/in
Prof. Dr. rer. nat. Gernot Friedrichs

Angaben
Vorlesung, 3 SWS, Schein, Teil des Moduls chem0405
Zeit und Ort: Do 8:00 - 10:00, LMS6 - R.11; Fr 9:00 - 10:00, LMS6 - R.11
vom 13.4.2025 bis zum 13.7.2025
1. Prüfungstermin (Klausur am Ende der Vorlesungszeit eines Semesters): 24.7.2025, 8:00 - 10:00 Uhr, Raum OHP5 - [Chemie II]
2. Prüfungstermin (Klausur zu Beginn der Vorlesungszeit des Folgesemesters): 16.10.2025, 8:00 - 10:00 Uhr, Raum OHP5 - [Chemie II]
Bemerkung zu Zeit und Ort: Registrierung bei OpenOlat ( https://lms.uni-kiel.de/auth/RepositoryEntry/5589630981 ) bis 10.04.2025 mit dem Passwort "PC3"

Studienfächer / Studienrichtungen
PFL Chem-BSc 4
PFL WiChem-BSc 4
PFL Chem-Dipl ab 4

Voraussetzungen / Organisatorisches
  • Teilnehmer: Chemie (Diplom); Chemie (höheres Lehramt); Biochemie (Diplom); Physik (Nebenfach Physikalische Chemie) sowie verwandte andere naturwissenschaftliche Fächer.
  • Lernziele: Die Studierenden sollen die Zeitabhängigkeiten unterschiedlicher chemischer Vorgänge (Reaktionsgeschwindigkeiten) erkennen und erlernen, diese quantitativ zu beschreiben. Sie sollen experimentelle Methoden zur Messung von Geschwindigkeitskonstanten und zur Auswertung von Messdaten kennenlernen sowie die Reaktionsgeschwindigkeiten elementarer uni- und bimolekularer Reaktionen auf der Basis grundlegender Konzepte und mikroskopischer Modelle verstehen. Sie sollen schließlich die Fähigkeit erwerben, gebräuchliche Konzepte zur Modellierung komplexer chemischer Reaktionssysteme zu verstehen und auf relevante Probleme anzuwenden.

Inhalt
Formale Konzepte der Reaktionskinetik, Aufstellung von
  • Geschwindigkeitsgesetzen und ihre Lösung;
  • Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit;
  • Kinetik zusammengesetzter Reaktionen und vertiefte Behandlung der formalen
Kinetik;
  • Numerische Methoden zur Modellierung komplexer Reaktionssysteme;
  • Experimentelle Methoden zur Messung von Geschwindigkeitskonstanten;
  • Transportprozesse;
  • Stoß- bzw. diffusionskontrollierte Reaktionen; einfache und exakte Stoßtheorie;
  • Potentialhyperflächen; Theorie des Übergangszustands;
  • Grundlagen der Theorie unimolekularer Reaktionen;
  • Homogene und heterogene Katalyse;
  • Ketten- und Wärmeexplosionen;
  • Grundlagen photochemischer Prozesse;
  • Grundlagen der elektrochemischen Kinetik.

Empfohlene Literatur
  • P. W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie, Wiley/VCH, Weinheim,
  • G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie, Wiley/VCH, Weinheim,
  • P. W. Atkins, J. de Paula, Physical Chemistry, Freeman, New York,
  • S. R. Logan, Grundlagen der Chemischen Kinetik,
  • M. J. Pilling, P. W. Seakins, Reaction Kinetics,
  • P. L. Houston, Chemical Kinetics and Reaction Dynamics,
  • J. R. Barrante, Applied Mathematics for Physical Chemistry,
  • Vorlesungsskripten der Dozenten

Zusätzliche Informationen
Erwartete Teilnehmerzahl: 69

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