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TU München

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Grundlagen der Analytischen Chemie - Cheatsheet
Gravimetrische Analyse und ihre Anwendungen Definition: Bestimmung der Masse eines Analyten in einer Probe durch präzise Wiegetechniken. Details: Präzipitationsverfahren: Umwandlung des Analyten in eine schwerlösliche Verbindung, Fällung, Filtration, Trocknung und Wiegung. Volatilisation: Umwandlung des Analyten in flüchtige Verbindungen und deren Wiegung nach Gasaustritt. Berechnungen basieren au...

Grundlagen der Analytischen Chemie - Cheatsheet

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Grundlagen der Analytischen Chemie - Exam
Aufgabe 1) Gravimetrische Analyse ist eine präzise Methode zur Bestimmung der Menge eines Analyten in einer Probe durch exakte Wiegetechniken. Man unterscheidet zwei Hauptverfahren: Präzipitationsverfahren und Volatilisation. Beim Präzipitationsverfahren wird der Analyt in eine schwerlösliche Verbindung umgewandelt, die dann gefällt, gefiltert, getrocknet und gewogen wird. Wohingegen beim Volatili...

Grundlagen der Analytischen Chemie - Exam

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Was ist der Zweck der Gravimetrischen Analyse?

Welches Verfahren wird zur Umwandlung des Analyten in eine schwerlösliche Verbindung verwendet?

Welche Anwendungen hat die Gravimetrische Analyse?

Was ist das Hauptprinzip der Säure-Basen-Titration?

Wie wird der Äquivalenzpunkt bei der Titration ermittelt?

Was ist die Hauptgleichung der Säure-Basen-Titration?

Was versteht man unter 'Nachweismethoden für Anionen und Kationen'?

Welche Methode der Spektroskopie verwendet UV-Vis zur quantitativen Bestimmung?

Nennen Sie eine Methode zur Identifikation von Kationen durch charakteristische Farben.

Was misst die UV-Vis-Spektroskopie?

Welches Gesetz beschreibt die Lichtabsorption in der UV-Vis-Spektroskopie?

Welches Gerät ist notwendig für die Durchführung der UV-Vis-Spektroskopie?

Was ist die Nukleare Magnetresonanz (NMR)-Spektroskopie?

Welche Kerne sind in der NMR-Spektroskopie besonders wichtig?

Was kennzeichnet die chemische Verschiebung (δ) im NMR-Spektrum?

Was ist die Definition der Gaschromatographie (GC)?

Welche Parameter sind in der Gaschromatographie (GC) wichtig?

Welche Detektionsmethoden werden in der Gaschromatographie (GC) verwendet?

Was ist Potentiometrie?

Welche Elektroden werden typischerweise in der Potentiometrie verwendet?

Wie lautet die Nernst-Gleichung?

Was ist der Zweck der Kalibrierung in der analytischen Chemie?

Was ist eine Eichkurve?

Welches statistische Werkzeug wird häufig zur Erstellung einer Eichkurve verwendet?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Grundlagen der Analytischen Chemie an der TU München zu meistern:

01
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Quantitative Analyse

In der quantitativen Analyse werden Techniken und Methoden zur Bestimmung der Konzentration chemischer Substanzen in einer Probe behandelt.

  • Gravimetrische Analyse und ihre Anwendungen
  • Titrimetriche Methoden, einschließlich Säure-Basen-Titration
  • Instrumentelle Techniken wie Atomabsorptionsspektroskopie (AAS)
  • Kalibrierung und Eichkurven zur Ergebnisbestimmung
  • Unsicherheitsbewertung und Fehleranalyse in quantitativen Messungen
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Qualitative Analyse

Die qualitative Analyse fokussiert sich auf die Identifikation chemischer Substanzen und ihrer Eigenschaften anhand verschiedener Nachweisreaktionen.

  • Nachweismethoden für Anionen und Kationen
  • Systematische Trennung und Identifikation von Ionen
  • Organische Funktionsgruppenanalyse
  • Verwendung von Referenzmaterialien und Standards
  • Reaktionsmechanismen und chemische Tests zur Stoffidentifikation
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03
03

Spektroskopie

Diese Unterrichtseinheit beleuchtet die verschiedenen spektroskopischen Techniken zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Materie und elektromagnetischer Strahlung.

  • Grundlagen der Infrarotspektroskopie (IR) und deren Anwendungen
  • Ultra-Violett-Vis (UV-Vis)-Spektroskopie: Prinzipien und Praxis
  • Nukleare Magnetresonanz (NMR)-Spektroskopie und ihre Interpretation
  • Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) zur Elementaranalyse
  • Dateninterpretation und quantitativer Vergleich der Spektren
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04
04

Chromatographie

Die Chromatographie behandelt analytische Techniken zur Trennung und Analyse komplexer Mischungen in der Chemie.

  • Grundprinzipien der Dünnschichtchromatographie (TLC)
  • Gaschromatographie (GC) und ihre Anwendungen
  • Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC): Methoden und Verfahren
  • Detektoren und Analysemethoden in der Chromatographie
  • Beispiele und Anwendungen in der biochemischen Forschung
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05
05

Elektroanalytik

In diesem Modul werden elektrochemische Methoden zur Analyse von chemischen Verbindungen und Reaktionen behandelt.

  • Potentiometrie: Grundlagen und Anwendungen
  • Voltammetrische Methoden: Prinzipien und Experimente
  • Elektrogravimetrie und Coulometrie
  • Sensoren und Elektroden in der elektrochemischen Analyse
  • Quantitative Analyse und Interpretation von elektrochemischen Daten
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Grundlagen der Analytischen Chemie an TU München - Überblick

Die Grundlagen der Analytischen Chemie-Vorlesung an der Technischen Universität München bietet Dir eine tiefgehende Einführung in die Welt der analytischen Chemie. Dieser Kurs ist entsprechend den hohen Standards der renommierten TU München strukturiert und ermöglicht Dir, die grundlegenden Techniken und Methoden der analytischen Chemie zu erlernen und anzuwenden. Während der Vorlesung wirst Du sowohl theoretische Kenntnisse als auch praktische Fähigkeiten erwerben, die in vielfältigen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen von Bedeutung sind.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Die Kenntnisse werden durch eine Abschlussprüfung getestet.

Angebotstermine: Die Vorlesung findet in jedem Wintersemester statt, eventuell auch im Sommersemester.

Curriculum-Highlights: Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Spektroskopie, Chromatographie, Elektroanalytik

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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