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#20760 / #1

WiSe 2020/21 - SoSe 2022

Deutsch

Modellierung von Katalysatorsystemen (6 LP) (Modellierung von Katalysatorsystemen)

6

Heß, Franziska

benotet

Mündliche Prüfung

Zugehörigkeit


Fakultät II

Institut für Chemie

Keine Angabe

Technische Chemie

Kontakt


TC 8

Beuster, Frank

f.hess@tu-berlin.de

Keine Angabe

Lernergebnisse

Die Studierenden kennen und verstehen Modellierungsansätze für die heterogene Katalyse und Elektrokatalyse auf verschiedenen Zeit- und Längenskalen. Sie verstehen die Bedeutung von Reaktionsmechanismen an Festkörperoberflächen auf atomarer Skala und können erklären, wie Modellierungsansätze skalenübergreifend verbunden werden. Sie können für einfache Fragestellungen in der Katalyse geeignete Modellierungsansätze auswählen und erfolgreich anwenden. Sie kennen Programme, die in der Katalysatormodellierung eingesetzt werden und können sie verwenden. Die Veranstaltung vermittelt überwiegend: Fachkompetenz 50% Methodenkompetenz 30% Systemkompetenz 10% Sozialkompetenz 10%

Lehrinhalte

Theoretische Grundlagen von Reaktionen auf Oberflächen von heterogenen und Elektrokatalysatoren, aktuelle Modellierungsansätze zur Beschreibung und Vorhersage von Reaktionsmechanismen, katalytischer Aktivität und Selektivität, Methoden zur Reduzierung der Komplexität von katalysierten Reaktionen, skalenübergreifende Ansätze, Validierung von Modellen, Anwendung von numerischen und dichtefunktionaltheoretischen Rechnungen auf Fragestellungen in der Katalyse.

Modulbestandteile

Pflichtgruppe:

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

LehrveranstaltungenArtNummerTurnusSpracheSWSVZ
Modellierung von KatalysatorsystemenVL0235 L 0845SoSeDeutsch2
Modellierung von KatalysatorsystemenSEM3235 L 0845WiSe/SoSeDeutsch/Englisch2

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Modellierung von Katalysatorsystemen (VL):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.02.0h30.0h
Vor- und Nachbereitung15.03.0h45.0h
75.0h(~3 LP)

Modellierung von Katalysatorsystemen (SEM):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.02.0h30.0h
Vor-/Nachbereitung15.03.0h45.0h
75.0h(~3 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Prüfungsvorbereitung1.030.0h30.0h
30.0h(~1 LP)
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Vorlesung: Vermittlung des Stoffes durch eine Vorlesung

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

Mündliche Prüfung

Sprache

Englisch

Dauer/Umfang

Keine Angabe

Dauer des Moduls

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

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Winter- und Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20.

Anmeldeformalitäten

Die Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt über die zentrale Online-Prüfungsverwaltung QISPOS.

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Literatur

Empfohlene Literatur
.K. Norskov, Felix Studt, Frank Abild-Pedersen, T. Bligaard, Fundamental Concepts in Heterogeneous Catalysis, Wiley (2014)
I. Chorkendorff, Concepts of Modern Catalysis and Kinetics, Wiley-VCH (2017)
O. Deutschmann (Hrsg.), Modeling and Simulation of Heterogeneous Catalytic Reactions: From the Molecular Process to the Technical System, Wiley-VCH (2011)

Zugeordnete Studiengänge


Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

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

Sonstiges

Zugeordnete Studiengänge Chemie (Master of Science) Chemieingenieurwesen (Master of Science)