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TU München

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Fortgeschrittene analytische Verfahren - Cheatsheet
Spektroskopische Techniken (UV-VIS, IR, NMR, MS) Definition: Details: UV-VIS: Absorption von UV- und sichtbarem Licht durch Moleküle; Analyse von elektronischen Übergängen. IR: Infrarotspektroskopie; Bestimmung von Schwingungsübergängen in Molekülen; Identifikation von funktionellen Gruppen. NMR: Kernspinresonanzspektroskopie; Untersuchung von Kernspins in einem Magnetfeld; Strukturaufklärung durc...

Fortgeschrittene analytische Verfahren - Cheatsheet

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Fortgeschrittene analytische Verfahren - Exam
Aufgabe 1) Einführung : In dieser Aufgabe wirst Du verschiedene spektroskopische Techniken anwenden, um die Struktur und Zusammensetzung eines unbekannten Moleküls zu bestimmen. Die Techniken umfassen UV-VIS, IR, NMR und MS. Du erhältst spektrale Daten, die Du analysieren musst, um die chemische Struktur des Moleküls zu ermitteln. UV-VIS: Absorption von UV- und sichtbarem Licht durch Moleküle; Ana...

Fortgeschrittene analytische Verfahren - Exam

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Was wird bei der UV-VIS-Spektroskopie analysiert?

Welche Technik wird zur Bestimmung von Schwingungsübergängen in Molekülen verwendet?

Wofür wird die Massenspektrometrie (MS) verwendet?

Was ist der Hauptunterschied zwischen HPLC und GC?

Wofür wird die Dünnschichtchromatografie (TLC) hauptsächlich verwendet?

Welche Parameter sind wichtig bei der HPLC?

Was bedeutet Fehleranalyse in der chemischen Analytik?

Was ist ein systematischer Fehler?

Nennen Sie eine Methode zur Analyse von Ausreißern.

Was versteht man unter Präzision in analytischen Verfahren?

Wie wird die Richtigkeit in analytischen Verfahren definiert?

Was bedeutet Spezifität in analytischen Verfahren?

Was ist der Hauptzweck der Kalibrierung?

Wie lautet die Formel für die Kalibrierkurve?

Wofür steht der Kalibrierfaktor \(K\)?

Was versteht man unter multidimensionalen analytischen Methoden?

Welche Vorteile bieten multidimensionale analytische Methoden?

Welches mathematische Verfahren wird oft bei multidimensionalen analytischen Methoden verwendet?

Was versteht man unter Datenintegrität?

Wie wird Rückverfolgbarkeit gesichert?

Welche Standards sind relevant für Datenintegrität und Rückverfolgbarkeit?

Was versteht man unter Robustheit in analytischen Verfahren?

Was ist das Ziel von Robustheitstests?

Welche Parameter können bei Robustheitstests variiert werden?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Fortgeschrittene analytische Verfahren an der TU München zu meistern:

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Analytische Chemie

Der Kurs beginnt mit einer umfassenden Einführung in die Prinzipien und Techniken der analytischen Chemie. Dies bildet die Grundlage für das Verständnis fortgeschrittener Methoden, die später im Kurs behandelt werden.

  • Prinzipien und fundamentale Konzepte der analytischen Chemie
  • Probenahme und Vorbereitungsverfahren
  • Qualitative und quantitative Analyse
  • Spektroskopische und chromatografische Methoden
  • Fehleranalyse und statistische Methoden in der Chemie
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Instrumentelle Methoden

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten instrumentellen Techniken behandelt, die in der analytischen Chemie Anwendung finden. Dazu gehören sowohl klassische als auch moderne Methoden.

  • Spektroskopische Techniken (UV-VIS, IR, NMR, MS)
  • Chromatografische Methoden (HPLC, GC, TLC)
  • Elektrochemische Analysenmethoden
  • Mikroskopische und Bildgebende Verfahren
  • Multidimensionale analytische Methoden
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Qualitätskontrolle

Dieser Teil des Kurses fokussiert sich auf die Qualitätskontrolle in chemischen Analysen. Dabei werden Techniken und Best Practices zur Sicherstellung der Präzision und Genauigkeit besprochen.

  • Standards und Normen in der Qualitätskontrolle
  • Kalibrierung von Geräten und Methoden
  • Qualitätssicherungsprozesse in Laboratorien
  • Datenintegrität und Rückverfolgbarkeit
  • Regulatorische Anforderungen und Compliance
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Methodenvalidierung

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Validierung analytischer Methoden, um ihre Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit sicherzustellen. Die Studierenden erlernen verschiedene Validierungsparameter und -verfahren.

  • Validierungsparameter: Präzision, Richtigkeit, Sensitivität, Spezifität
  • Validierungsprotokolle und -pläne erstellen
  • Robustheit und Robustheitstests
  • Zwischen- und intra-Laborvergleich
  • Berichtswesen und Dokumentation
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Anwendungsbeispiele und Praxis

Zum Abschluss des Kurses werden konkrete Anwendungsbeispiele aus der Praxis behandelt, um das theoretische Wissen zu festigen und praktische Fähigkeiten zu vermitteln.

  • Fallstudien aus der Industrie und Forschung
  • Laborprotokolle und Praxisberichte
  • Interdisziplinäre Anwendungsgebiete
  • Projektarbeit und Präsentationen
  • Praktische Übungen und Experimente
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Fortgeschrittene analytische Verfahren an der TU München - Überblick

Im Fachbereich Chemie der renommierten Technischen Universität München wird die Vorlesung 'Fortgeschrittene analytische Verfahren' angeboten. Diese Vorlesung richtet sich an Studierende, die ihre Kenntnisse in der analytischen Chemie vertiefen möchten. Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung wirst Du in fortgeschrittene Methoden und Techniken eingeführt, die in der modernen analytischen Chemie von großer Bedeutung sind. Du lernst sowohl theoretische als auch praktische Aspekte solcher analytischen Verfahren kennen und erhältst eine fundierte Ausbildung in diesem Bereich.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Modulstruktur besteht aus Vorlesungen, Übungen und Praktika mit einer Verteilung von 60% Vorlesung, 30% Übungen und 10% Praktika.

Studienleistungen: Die Studienleistungen setzen sich aus einer Abschlussprüfung und Praktikumsberichten zusammen.

Angebotstermine: Die Vorlesung findet im Wintersemester statt.

Curriculum-Highlights: Analytische Chemie, Instrumentelle Methoden, Qualitätskontrolle, Methodenvalidierung

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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