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TU München

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Aufbau und Struktur organischer Verbindungen - Cheatsheet
Hybridisierung und Molekülgeometrien Definition: Hybridisierung: Mischen von Atomorbitalen zu Hybridorbitalen. Molekülgeometrie: Räumliche Anordnung der Atome in einem Molekül. Details: sp-Hybridisierung: Lineare Geometrie, Winkel von 180°, Beispiel: \text{BeCl}_2 sp^2-Hybridisierung: Trigonal-planare Geometrie, Winkel von 120°, Beispiel: \text{BF}_3 sp^3-Hybridisierung: Tetraedrische Geometrie, W...

Aufbau und Struktur organischer Verbindungen - Cheatsheet

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Aufbau und Struktur organischer Verbindungen - Exam
Aufgabe 1) Betrachte die verschiedenen Hybridisierungen und die daraus resultierenden Molekülgeometrien. Eine sp-Hybridisierung führt zu einer linearen Geometrie mit einem Winkel von 180°, wie bei BeCl 2 . Eine sp 2 -Hybridisierung resultiert in einer trigonal-planaren Geometrie mit einem Winkel von 120°, wie bei BF 3 . Bei einer sp 3 -Hybridisierung bildet sich eine tetraedrische Geometrie mit ei...

Aufbau und Struktur organischer Verbindungen - Exam

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Was bedeutet Hybridisierung in der Chemie?

Welche Geometrie hat ein Molekül mit sp^2-Hybridisierung?

Nennen Sie ein Beispiel für ein Molekül mit sp^3-Hybridisierung.

Was ist Chiralität in der Chemie?

Was versteht man unter Enantiomeren?

Wozu dient die R/S-Nomenklatur?

Was ist die Definition der NMR-Spektroskopie?

Welche Parameter sind bei der NMR-Spektroskopie wichtig?

Welche Arten von NMR-Spektroskopie sind gebräuchlich?

Was beschreibt die Gibbs freie Energie in einer chemischen Reaktion?

Wofür steht die Arrhenius-Gleichung in der Reaktionskinetik?

Was beschreibt die Geschwindigkeitsgleichung einer Reaktion?

Definieren Sie radikalische, ionische und pericyclische Reaktionen.

Nennen Sie eine typische radikalische Reaktion.

Welche Reaktion ist ein Beispiel für eine pericyclische Reaktion?

Welche funktionellen Gruppen bestimmen die chemischen Eigenschaften organischer Verbindungen?

Welche Mechanismen gibt es für die Reaktionsabläufe funktioneller Gruppen?

Was beeinflusst die Reaktivität funktioneller Gruppen?

Was sind Enantiomere?

Welche Eigenschaft haben Diastereomere?

Welche Regel wird zur Kennzeichnung von Enantiomeren verwendet?

Was ist UV/Vis-Spektroskopie?

Welches Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen Absorption und Konzentration in der UV/Vis-Spektroskopie?

Was ist der Spektralbereich der UV/Vis-Spektroskopie?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Aufbau und Struktur organischer Verbindungen an der TU München zu meistern:

01
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Struktur von organischen Molekülen

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Konzepte der Struktur von organischen Molekülen. Es wird darauf eingegangen, wie Atome in Molekülen angeordnet sind und welche Bindungstypen vorkommen.

  • Atomare Zusammensetzung und Bindungen in organischen Molekülen
  • Hybridisierung und Molekülgeometrien
  • Konstitutions- und Konformationsisomere
  • Molekülorbitale und Elektronendichteverteilungen
  • Analytische Methoden zur Strukturaufklärung (NMR, IR, MS)
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Stereochemie

Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die räumliche Anordnung von Atomen in Molekülen und deren Bedeutung für die chemischen Eigenschaften und Reaktionen.

  • Chiralität und chirale Moleküle
  • Enantiomere und Diastereomere
  • R/S-Nomenklatur und CIP-Regeln
  • Optische Aktivität und Polarimetrie
  • Einfluss der Stereochemie auf chemische Reaktionen
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03
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Funktionelle Gruppen

Der Bereich der funktionellen Gruppen umfasst die verschiedenen reaktiven Gruppen in organischen Molekülen und deren Eigenschaften sowie Reaktivität.

  • Alkohole, Ether und Amine
  • Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Derivate
  • Halogenierte Verbindungen
  • Aromatische Verbindungen
  • Reaktivität und Mechanismen von funktionellen Gruppen
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Reaktionsmechanismen

Reaktionsmechanismen beschäftigen sich mit den detaillierten Schritten, die während einer chemischen Reaktion ablaufen, um Produkte zu bilden.

  • Grundlagen der Reaktionsmechanismen (Addition, Eliminierung, Substitution)
  • Energetik und Kinetik von Reaktionen
  • Radikalische, ionische und pericyclische Reaktionen
  • Übergangszustände und Zwischenprodukte
  • Spezifische Reaktionsmechanismen in organischer Chemie
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Analytische Methoden

Dieser Abschnitt thematisiert die verschiedenen Methoden zur Analyse und Charakterisierung von organischen Molekülen.

  • NMR-Spektroskopie
  • Infrarotspektroskopie (IR)
  • Massenspektrometrie (MS)
  • UV/Vis-Spektroskopie
  • Chromatographische Methoden (GC, HPLC)
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Aufbau und Struktur organischer Verbindungen an TU München - Überblick

Die Vorlesung 'Aufbau und Struktur organischer Verbindungen' bietet Dir an der Technischen Universität München einen vertieften Einblick in die Welt der organischen Chemie. Du lernst verschiedene Aspekte der Struktur und des Aufbaus organischer Verbindungen kennen und verstehst die Bedeutung dieser Kenntnisse für chemische Reaktionen und Anwendungen. Das Modul gibt nicht nur einen theoretischen Überblick, sondern integriert auch praktisch angewandtes Wissen, damit Du in der Lage bist, die gewonnenen Erkenntnisse zielgerichtet einzusetzen.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung behandelt die Modulstruktur, die die allgemeine Struktur der Vorlesung einschließlich der Zeitaufteilung beschreibt.

Studienleistungen: Studienleistungen umfassen Prüfungen wie Klausuren oder Fallstudien.

Angebotstermine: Die Vorlesung findet typischerweise im Wintersemester statt.

Curriculum-Highlights: Struktur von organischen Molekülen, Stereochemie, funktionelle Gruppen, Reaktionsmechanismen.

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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