Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Fortgeschrittene Arbeitsmethoden: Anwendungsorientierte Präparate

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TU München

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Fortgeschrittene Arbeitsmethoden: Anwendungsorientierte Präparate - Cheatsheet
NMR-Spektroskopie: Prinzip und Anwendung Definition: NMR (Nuclear Magnetic Resonance)-Spektroskopie nutzt magnetische Eigenschaften von Atomkernen zur Strukturaufklärung. Details: Prinzip: Atomkerne in einem Magnetfeld absorbieren und re-emittieren Radiowellen; Resonanzfrequenz abhängig von Umgebung. Ablauf: Probe in starkes Magnetfeld, Einstrahlung von Radiowellen, Aufzeichnung der Resonanz. Anwe...

Fortgeschrittene Arbeitsmethoden: Anwendungsorientierte Präparate - Cheatsheet

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Fortgeschrittene Arbeitsmethoden: Anwendungsorientierte Präparate - Exam
Aufgabe 1) Du untersuchst eine Substanz mittels NMR-Spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance) und sollst ihre Struktur aufklären. Dabei nutzt Du die präzisen Methoden und Prinzipien der NMR-Spektroskopie, die auf den magnetischen Eigenschaften von Atomkernen basieren. Für Deine Analyse steht Dir ein ^1H-NMR- und ein ^13C-NMR-Spektrum der Substanz zur Verfügung. Im Folgenden wirst Du verschiedene ...

Fortgeschrittene Arbeitsmethoden: Anwendungsorientierte Präparate - Exam

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Was ist das Prinzip der NMR-Spektroskopie?

Welche Informationen können durch NMR-Spektroskopie gewonnen werden?

Welche Vorteile bietet die NMR-Spektroskopie?

Welche Phase nutzt HPLC für die Trennung?

Was beschreibt die Hauptstärke der GC-Methode?

Welcher Detektor wird typischerweise in HPLC verwendet?

Welche Techniken sind in der Massenspektrometrie zur Ionisierung am häufigsten?

Wie wird das Masse-zu-Ladungs-Verhältnis ((m/z)) in der Massenspektrometrie berechnet?

Welche Anwendungen hat die Massenspektrometrie?

Was sind Schutzgruppen und wofür werden sie in der organischen Synthese verwendet?

Nenne zwei wichtige Typen von Reaktionen in der organischen Synthese.

Was versteht man unter dem orthogonalen Schutzgruppenkonzept?

Was ist das Hauptziel der Grünen Chemie?

Welche Bedeutung hat die Atomökonomie in der Grünen Chemie?

Wie trägt der Einsatz von Katalysatoren zur Grünen Chemie bei?

Was bedeutet Kalibrierung?

Wie wird die Reproduzierbarkeit definiert?

Was beschreibt die analytische Spezifität?

Warum ist die Dokumentation und sicherheitstechnische Aspekte im Labor wichtig?

Welche Ausrüstung gehört zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) im Labor?

Was sollte vor Beginn jedes Experiments ausgeführt werden?

Was ist das Hauptziel bei der Einbeziehung von Ethik und Umweltaspekten in der chemischen Forschung?

Welche chemische Forschungspraxis zielt auf die Vermeidung gefährlicher Substanzen und die Nutzung energieeffizienter Verfahren?

Warum ist Transparenz und Ehrlichkeit in der chemischen Forschung wichtig?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Fortgeschrittene Arbeitsmethoden: Anwendungsorientierte Präparate an der TU München zu meistern:

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Analytische Chemie

Der Kurs behandelt fortgeschrittene Techniken und Instrumente zur Analyse chemischer Verbindungen und Stoffe. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis der Methoden und Anwendungen zu entwickeln.

  • Spektroskopische Methoden (z.B. NMR, IR, UV-Vis)
  • Chromatographische Techniken (z.B. HPLC, GC)
  • Elektrochemische Verfahren
  • Massenanalyse (z.B. Massenspektrometrie)
  • Datenanalyse und -interpretation
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Synthesemethoden

In diesem Teil der Vorlesung werden umfassende Synthesestrategien und Verfahren behandelt, die für die Herstellung komplexer chemischer Verbindungen notwendig sind.

  • Organische Synthese (z.B. Reagenzien, Schutzgruppenstrategien)
  • Anorganische Synthese (z.B. Metallkomplexe)
  • Polymerisationsverfahren
  • Green Chemistry und nachhaltige Verfahren
  • Skalierung von Laborsynthesen zu industriellen Prozessen
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03
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Experimentelle Techniken

Dieser Abschnitt befasst sich mit den praktischen Aspekten der chemischen Forschung und den Techniken, die in der modernen Chemielabore verwendet werden.

  • Laborpraktika zur anwendungsorientierten Forschung
  • Verfahren zur Präparation und Reindarstellung von Substanzen
  • Moderne Instrumentierung und Apparaturen
  • Sicherheitsaspekte im Labor
  • Dokumentation und Berichtswesen
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Instrumentelle Analytik

Der Fokus dieses Abschnitts liegt auf der Vermittlung von Kenntnissen über hochentwickelte analytische Instrumente und deren Anwendung in der Forschung und Industrie.

  • Kalibrierung und Validierung von Instrumenten
  • Automatisierte Analyseverfahren
  • Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle
  • Vergleich verschiedener analytischer Techniken
  • Fehleranalyse und -bewertung
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Anwendungsbeispiele und Fallstudien

Basierend auf reellen und simulierten Beispielen sollen die Studierenden lernen, wie theoretisches Wissen in praktische Lösungen umgesetzt wird.

  • Industriebezogene Fallstudien
  • Projektmanagement in der Chemieforschung
  • Interdisziplinäre Ansätze
  • Technologie- und Wissenstransfer
  • Ethik und Umweltaspekte in der Chemie
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Fortgeschrittene Arbeitsmethoden: Anwendungsorientierte Präparate an TU München - Überblick

In der Chemie-Vorlesung 'Fortgeschrittene Arbeitsmethoden: Anwendungsorientierte Präparate' an der Technischen Universität München erhältst Du einen umfassenden Einblick in fortschrittliche Arbeitstechniken und deren praktische Anwendungen. Der Kurs legt besonderen Wert auf die Vermittlung und Vertiefung wichtiger Themengebiete wie analytischer Chemie, Synthesemethoden und experimenteller Techniken. Dabei wird theoretisches Wissen mit praktischem Know-how optimal verknüpft. Diese strukturierte Vorgehensweise bereitet Dich gezielt auf die beruflichen Anforderungen und Herausforderungen im Bereich der Chemie vor.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Du wirst entweder eine Klausur schreiben oder eine Fallstudie bearbeiten müssen.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Analytische Chemie, Synthesemethoden, Experimentelle Techniken

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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