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#30156 / #3

WiSe 2020/21 - WiSe 2023/24

Deutsch

Physikalische Chemie

7

Kraume, Matthias

benotet

Schriftliche Prüfung

Zugehörigkeit


Fakultät III

Institut für Prozess und Verfahrenstechnik

33351100 FG Thermodynamik

BSc Energie- und Prozesstechnik

Kontakt


MAR 2-1

Herrndorf, Ursula

sekretariat.vt@tu-berlin.de

Lernergebnisse

Die Studierenden sollen: • Kenntnisse über die Grundzüge der Thermodynamik und der Kinetik haben, • durch das erlernte abstrakte Denken in physikalischen Modellen grundlegende Prozesse be- urteilen und begleiten können, • die interdisziplinäre Arbeitsweise beherrschen. Die Veranstaltung vermittelt: 60 % Wissen & Verstehen, 40 % Analyse & Methodik The students should: • have knowledge of the basic principles of thermodynamics and kinetics, • be able to evaluate and support basic processes with help of the learned abstract thinking in physical models, • be well versed in the interdisciplinary methods. The modul contains: 60 % knowledge & understanding, 40 % analysis and methodology

Lehrinhalte

• Arbeitsweise der Thermodynamik, • Grundbegriffe: Systeme, Phase, Gleichgewicht, Chemische Reaktion, Prozesse, Zustände, Zustandsgrößen und Prozessgrößen, • Eigenschaften der Gase, ideale Gase, reale Gase, kinetische Gastheorie, • Hauptsätze der Thermodynamik inklusive Bilanzieren und Berechnung von Zustandsänderungen, • reale Einstoffsysteme (Aggregatzustände, Phasenübergänge, Phasendiagramme), • reale binäre und ternäre Mischungen und deren Phasengleichgewichte, Phasenregel, • chemische Reaktionen (Grundbegriffe, chemisches Gleichgewicht, Reaktionsenthalpie, Re- aktionsentropie, Standardbildungsenthalpie, Satz von Hess, van`t Hoff-, Gibbs-Helmholtz Gleichungen, Gleichgewichtskonstante, Reaktionslaufzahl), • Grundlagen der chemischen Reaktionskinetik (Elementarreaktion, Ordnung, Molekularität, Halbwertszeit, integrierte Geschwindigkeitsgesetze, kinetische Analyse experimenteller Daten, komplexe Reaktio- nen, Katalyse), • Grenzflächenphänomene, • Grundbegriffe der Elektrochemie • methods in thermodynamics, • definitions of system, phase, equilibrium, chemical reaction, process, state, state function and path function, • properties of gases, ideal gas, real gas, kinetic gas theory, • laws of thermodynamics including balancing energy and mass and calculating changes in state, • real pure substances (physical states, phase changes, phase diagrams), • real binary and ternary mixtures and their phase equilibria, phase rule, • chemical reactions (definitions, chemical equilibrium, standard state function for reactions, hess law, van`t Hoff-, Gibbs-Helmholtz equation, equilibrium constant and calculation of composition in equilibrium), • basics in kinetics of reactions (elementary reaction, order, molecularity, half-life time, rate laws and integrated rate laws, kinetic analysis of experimental data, complex reactions, catalysis)

Modulbestandteile

Pflichtteil:

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

LehrveranstaltungenArtNummerTurnusSpracheSWSVZ
Physikalische ChemieVL0331 L 220SoSeDeutsch3
Physikalische ChemieTUT0331 L 022SoSeDeutsch2
Physikalische ChemieUE0331 L 221SoSeDeutsch2

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Physikalische Chemie (VL):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.02.0h30.0h
Vor-/Nachbereitung15.02.0h30.0h
60.0h(~2 LP)

Physikalische Chemie (TUT):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.02.0h30.0h
Vor-/Nachbereitung15.01.0h15.0h
45.0h(~2 LP)

Physikalische Chemie (UE):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.02.0h30.0h
Vor-/Nachbereitung15.01.0h15.0h
45.0h(~2 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Prüfungsvorbereitung60.01.0h60.0h
60.0h(~2 LP)
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 210.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 7 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Vorlesung, große Übung und Tutorium

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

keine

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.

Abschluss des Moduls

Benotung

benotet

Prüfungsform

Schriftliche Prüfung

Sprache

Deutsch/Englisch

Dauer/Umfang

ca. 120 min

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

über ISIS Plattform

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Literatur

Empfohlene Literatur
Atkins, P. W.: Physikalische Chemie. VCH, Weinheim, 3. Auflage 2001 oder neuer
Atkins, P. W. und C. A. Trapp: Physikalische Chemie. Arbeitsbuch. Lösungen zu den Aufgaben. VCH, Weinheim, 3 Auflage, 2001 oder neuer
Moran M.J., Shapiro H. N.: Fundamentals of engineering thermodynamics, New York, John Wiley, 1992 or later
Schwabe, K.: Physikalische Chemie. Band I - Physikalische Chemie. Akademie-Verlag, Berlin, 3. Auflage, 1986.

Zugeordnete Studiengänge


Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

Studiengang / StuPOStuPOsVerwendungenErste VerwendungLetzte Verwendung
Dieses Modul findet in keinem Studiengang Verwendung.

Studierende anderer Studiengänge können dieses Modul ohne Kapazitätsprüfung belegen.

Sonstiges

Keine Angabe