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TU München

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Bachelor's Thesis - Cheatsheet
Substitution, Addition und Eliminierung in der organischen Chemie Definition: Substitutions-, Additions- und Eliminierungsreaktionen umfassen wesentliche Mechanismen der organischen Chemie, bei denen Moleküle durch den Austausch, die Addition oder die Entfernung von Atomen oder Gruppen verändert werden. Details: Substitution: Ersatz eines Atoms oder einer Gruppe durch ein anderes. Typen: S N 1: un...

Bachelor's Thesis - Cheatsheet

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Bachelor's Thesis - Exam
Aufgabe 1) Substitution, Addition und Eliminierung in der organischen Chemie Substitutions-, Additions- und Eliminierungsreaktionen umfassen wesentliche Mechanismen der organischen Chemie, bei denen Moleküle durch den Austausch, die Addition oder die Entfernung von Atomen oder Gruppen verändert werden. Substitution: Ersatz eines Atoms oder einer Gruppe durch ein anderes. Typen: S N 1: unimolekular...

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Was beschreibt die Substitution in der organischen Chemie?

Was versteht man unter einer Additionsreaktion?

Welche Typen von Eliminierungsreaktionen gibt es?

Was ist NMR in der chemischen Analytik?

Welche physikalische Wechselwirkung nutzt IR-Spektroskopie zur Analyse von Molekülen?

Was untersucht die Massenspektrometrie (MS) in der Analytik?

Was beschreibt die Theorie der Ionenbindung?

Wie verhalten sich Elektronen in einer Metallbindung?

Welche Gleichung beschreibt eine kovalente Einfachbindung?

Was ist die Definition der chemischen Kinetik?

Wie lautet das Geschwindigkeitsgesetz für eine Reaktion?

Was beschreibt die Arrhenius-Gleichung?

Was ist der Hauptunterschied zwischen GC und HPLC?

Welche Detektoren werden typischerweise bei GC eingesetzt?

Für welche Anwendung ist die GC besonders geeignet?

Was ist der Erste Hauptsatz der Thermodynamik?

Was passiert gemäß dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik?

Welche Werte gehen gemäß dem Dritten Hauptsatz der Thermodynamik gegen null bei absolutem Nullpunkt?

Was sind Redoxreaktionen?

Was ist die Nernst-Gleichung?

Welchen Zweck haben galvanische Zellen?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Bachelor's Thesis an der TU München zu meistern:

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Organische Chemie

Organische Chemie beschäftigt sich mit den Eigenschaften, Synthesen und Reaktionen von Kohlenstoffverbindungen. Zentral sind hierbei verschiedene Reaktionstypen und Mechanismen sowie die Struktur und Funktion von organischen Molekülen.

  • Hydrokarbone und ihre Derivate
  • Reaktionstypen: Substitution, Addition, Eliminierung
  • Stereo- und Regioselektivität
  • Organische Synthesen und Katalyse
  • Charakterisierungsmethoden: NMR, IR, MS
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Anorganische Chemie

Die Anorganische Chemie befasst sich mit den chemischen Eigenschaften von Elementen und anorganischen Verbindungen. Wichtige Themen sind Bindungstheorien, Kristallstrukturen und die Chemie der Übergangsmetalle.

  • Bindungstheorien: Ionenbindung, kovalente Bindung, Metallbindung
  • Kristallstrukturen und Gitterenergie
  • Übergangsmetalle und Komplexchemie
  • Redoxreaktionen und Elektrochemie
  • Säure-Basen-Theorien
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Physikalische Chemie

Physikalische Chemie kombiniert physikalische Prinzipien mit chemischen Problemen. Kernpunkte sind Thermodynamik, Kinetik und Quantenmechanik.

  • Grundlagen der Thermodynamik: Gesetze und Anwendungen
  • Chemische Kinetik und Reaktionsmechanismen
  • Quantenmechanik und Spektroskopie
  • Oberflächen- und Kolloidchemie
  • Statistische Mechanik
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Analytische Chemie

In der Analytischen Chemie stehen Methoden zur Identifizierung und Quantifizierung chemischer Substanzen im Vordergrund. Dies umfasst sowohl klassische analytische Methoden als auch moderne instrumentelle Techniken.

  • Gravimetrie und Titrimetrie
  • Chromatographische Techniken: GC, HPLC
  • Spektroskopische Methoden
  • Elektroanalytische Techniken
  • Qualitätskontrolle und Validierung der Methoden
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Biochemie

Biochemie untersucht die chemischen Prozesse in lebenden Organismen. Hierzu gehören die Struktur und Funktion von Biomolekülen sowie die Analyse von Stoffwechselwegen.

  • Aminosäuren, Proteine und Enzyme
  • Kohlenhydrate und Lipide
  • Nukleinsäuren: DNA und RNA
  • Stoffwechselwege: Glykolyse, Citratzyklus, Atmungskette
  • Signaltransduktionswege und Zellstoffwechsel
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Bachelor's Thesis an der TU München - Überblick

Die Bachelor's Thesis ist ein wichtiger Bestandteil des Chemie-Studienganges an der Technischen Universität München (TU München). In dieser Abschlussarbeit hast Du die Gelegenheit, Dein im Studium erworbenes Wissen anzuwenden und eigenständig an einem wissenschaftlichen Thema zu forschen. Die detaillierte Struktur der Vorlesung, einschließlich Modulstruktur, Studienleistungen und Angebotstermine, bietet Dir alle notwendigen Informationen für eine erfolgreiche Durchführung Deiner Thesis.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die genaue Struktur und Zeiteinteilung der Bachelor's Thesis wird individuell abgestimmt und sollte in Absprache mit dem betreuenden Professor und der Fakultät festgelegt werden.

Studienleistungen: Die Prüfung besteht aus der Abgabe der schriftlichen Bachelorarbeit und einer abschließenden mündlichen Präsentation der Forschungsarbeit.

Angebotstermine: Die Bachelor's Thesis kann in der Regel sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester begonnen werden.

Curriculum-Highlights: Vertiefung in einem chemischen Forschungsthema, Anwendung wissenschaftlicher Methoden, eigenständige Durchführung von Experimenten, Zusammenstellung und Auswertung von Forschungsergebnissen.

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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