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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Anorganische Chemie 2 - Cheatsheet
Anorganische Chemie 2 - Cheatsheet Periodensystem und Periodizität der Elemente Definition: Ordnung der chemischen Elemente nach steigender Protonenanzahl; zeigt periodische Trends in chemischen und physikalischen Eigenschaften. Details: Perioden: horizontale Zeilen Gruppen: vertikale Spalten Hauptgruppen: 1-2 & 13-18 Übergangsmetalle: Gruppen 3-12 Lanthanide und Actinide: unterhalb des Hauptblock...

Anorganische Chemie 2 - Cheatsheet

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Anorganische Chemie 2 - Exam
Anorganische Chemie 2 - Exam Aufgabe 1) Das Periodensystem und die Periodizität der Elemente sind zentrale Konzepte in der Anorganischen Chemie. Die Ordnung der chemischen Elemente nach steigender Protonenanzahl zeigt periodische Trends in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften. Beachte die folgende Tabelle, um die Fragen zu beantworten. Perioden: horizontale Zeilen Gruppen: vertikale S...

Anorganische Chemie 2 - Exam

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Was beschreibt die Periodizität der Elemente im Periodensystem?

Welche Gruppen im Periodensystem werden als Hauptgruppen bezeichnet?

Welche Elemente befinden sich unterhalb des Hauptblocks?

Was beschreibt die Elektronenkonfiguration eines Atoms?

Was besagt das Pauli-Prinzip bezogen auf die Elektronen in einem Atom?

Welche Art der chemischen Bindung erklärt das Elektronengas-Modell?

Was ist die Kristallfeldaufspaltung in einem oktaedrischen Feld?

Welche Geometrien können Übergangsmetallkomplexe haben?

Was beschreibt der Chelateffekt?

Was ermöglicht Übergangsmetallen als Katalysatoren zu fungieren?

Welche Reaktionsmechanismen zeigen Übergangsmetall-Katalysatoren?

Welche Beispiele für Übergangsmetalle als Katalysatoren gibt es?

Was sind Organometallische Verbindungen?

Welche Reaktion beschreibt das Schema \(\text{M} + \text{R-X} \rightarrow \text{M(R)(X)}\)?

Nennen Sie ein Beispiel einer Anwendung organometallischer Verbindungen.

Was ist Röntgenkristallographie?

Welche Gleichung wird in der Röntgenkristallographie genutzt?

Welches Verfahren wird verwendet, um die Kristallstruktur zu rekonstruieren?

Was versteht man unter einer Redoxreaktion?

Welche Formen der elektrochemischen Zellen gibt es?

Was stellt die Nernst-Gleichung dar?

Was sind Metalloproteine?

Nenne eine Funktion von Metallionen in Proteinen.

Welches Metallion ist in der Carbonanhydrase enthalten?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Anorganische Chemie 2 an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
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Grundlegende Konzepte der Anorganischen Chemie

Die Vorlesung 'Anorganische Chemie 2' vermittelt tiefgreifendes Wissen über die grundlegenden Konzepte und Prinzipien der Anorganischen Chemie. Diese Prinzipien sind für das Verständnis von chemischen Verbindungen und ihrer Reaktionen unerlässlich.

  • Periodensystem und die Periodizität der Elemente
  • Elektronenkonfiguration und chemische Bindung
  • Feste Stoffe und Kristallstrukturen
  • Säure-Base-Konzepte und Solvatisierung
  • Redoxreaktionen und Elektrochemie
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Übergangsmetalle und ihre Chemie

Ein besonderer Fokus der Vorlesung liegt auf den Übergangsmetallen und ihren vielfältigen chemischen Eigenschaften. Diese Elemente spielen eine Schlüsselrolle in der Industrie und Biologie.

  • Koordinationschemie der Übergangsmetalle
  • Ligandenaustausch und Stabilität von Komplexen
  • Oxidationsstufen und Redoxpotenziale
  • Katalytische Eigenschaften von Übergangsmetallen
  • Bioanorganische Chemie, inkl. Metalloproteine und Enzyme
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Organische Derivate und Metalle

Die Interaktion organischer Moleküle mit Metallen und metallorganischen Verbindungen wird intensiv untersucht. Diese Themen vertiefen das Verständnis für industrielle Anwendungen und Synthesen.

  • Organometallische Verbindungen und Reaktionen
  • Metallkatalysierte organische Synthesen
  • Chemie der Lanthanoide und Actinoide
  • Anwendungen von Organometallen in der Medizin
  • Synthese und Charakterisierung neuer Materialien
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Methoden der Charakterisierung anorganischer Verbindungen

Die Vorlesung behandelt wesentliche experimentelle Methoden zur Charakterisierung anorganischer Verbindungen. Diese Techniken sind grundlegend für die Forschung und industrielle Anwendungen.

  • Röntgenkristallographie
  • NMR-Spektroskopie
  • Massenspektrometrie
  • Infrarot- und UV-Vis-Spektroskopie
  • Elektronenmikroskopie und Rasterkraftmikroskopie
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Anwendungen und Innovationen in der Anorganischen Chemie

Abschließend wird die Anwendung der Anorganischen Chemie in aktuellen Innovationen und Technologien erörtert. Diese Anwendungen umfassen wichtige Aspekte der modernen chemischen Forschung und Industrie.

  • Materialwissenschaften und Nanotechnologie
  • Umweltchemie und nachhaltige Prozesse
  • Energiespeicherung und Batterietechnologien
  • Photochemie und Katalyse
  • Neuentwicklungen in der Medikamentenentwicklung
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Anorganische Chemie 2 an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung 'Anorganische Chemie 2' an der Universität Erlangen-Nürnberg bietet Dir tiefgehende Einblicke in die vielfältigen Aspekte der anorganischen Chemie. Diese Vorlesung vermittelt wichtige theoretische und praktische Kenntnisse, die für das Verständnis der chemischen Elemente und ihrer Verbindungen erforderlich sind. Die Fakultät für Chemie an der FAU umfasst vier Lehrstühle und sieben Professuren und befindet sich zentral am Südcampus der Universität.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Anorganische Chemie an der FAU umfasst vier Lehrstühle und sieben Professuren und befindet sich am Südcampus der Universität.

Studienleistungen: Keine spezifischen Informationen verfügbar

Angebotstermine: Keine spezifischen Informationen verfügbar

Curriculum-Highlights: Keine spezifischen Informationen verfügbar

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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