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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Theory of Surface Phenomena - Cheatsheet
Theory of Surface Phenomena - Cheatsheet Definition und Bedeutung der Oberflächenspannung Definition: Oberflächenspannung ist die Kraft, die auf der Oberfläche einer Flüssigkeit wirkt und dazu führt, dass diese sich wie eine gespannte Membran verhält. Details: Einheit: \sigma (N/m) Entsteht durch Kohäsionskräfte zwischen Molekülen an der Oberfläche Formel: \sigma = \frac{F}{L}, wobei F die Kraft u...

Theory of Surface Phenomena - Cheatsheet

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Theory of Surface Phenomena - Exam
Theory of Surface Phenomena - Exam Aufgabe 1) In dieser Aufgabe dreht sich alles um die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit. Oberflächenspannung ist die Kraft, die auf der Oberfläche einer Flüssigkeit wirkt und dazu führt, dass diese sich wie eine gespannte Membran verhält. Sie wird durch die Kohäsionskräfte zwischen den Molekülen an der Oberfläche verursacht. Die Einheit der Oberflächenspannung...

Theory of Surface Phenomena - Exam

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Was ist die Oberflächenspannung?

Wie wird die Oberflächenspannung mathematisch dargestellt?

Welche Effekte sind auf die Oberflächenspannung zurückzuführen?

Was ist die Definition der Wilhelmy-Plattenmethode und des Pendant Drop Verfahrens?

Was ist die Formel der Wilhelmy-Plattenmethode zur Berechnung der Oberflächenspannung?

Welche Vorteile bietet die Wilhelmy-Plattenmethode im Vergleich zum Pendant Drop Verfahren?

Wie beeinflusst die Temperatur die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten?

Wie lautet die allgemeine Gleichung zur Beschreibung der Abhängigkeit der Oberflächenspannung von der Temperatur?

Wie wirken sich hydrophile Verunreinigungen auf die Oberflächenspannung aus?

Was beschreibt die Langmuir-Isotherme?

Wie lautet die Langmuir-Gleichung?

Was beschreibt die Freundlich-Isotherme?

Was beschreibt die Langmuir-Isotherme in der Adsorptionskinetik?

Welches Modell verwendet man zur Bestimmung der Aktivierungsenergie in der Adsorptionskinetik?

Was beschreibt die Gleichung \(\begin{align*}\begin{array}{c}\Delta G = \Delta H - T \Delta S\begin{array}\begin)?

Was sind die Schritte des Heterogenen Katalyse-Reaktionsmechanismus?

Was besagt das Sabatier-Prinzip?

Was ist der Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus?

Was ist die Definition der Silanisierung?

Wozu wird die Silanisierung verwendet?

Welche typischen Reaktionsbedingungen gibt es für die Silanisierung?

Welche spektroskopische Methode wird verwendet, um die chemische Zusammensetzung und Bindungszustände einer Oberfläche zu bestimmen?

Welche mikroskopische Methode analysiert die Topographie und Oberflächenkräfte?

Welche spektroskopische Methode wird verwendet, um Oberflächenmoleküle und deren Wechselwirkungen zu untersuchen?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Theory of Surface Phenomena an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
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Oberflächenspannung und ihre Messung

Die Vorlesung behandelt die grundlegenden Konzepte der Oberflächenspannung sowie verschiedene Methoden zu deren Messung.

  • Definition und Bedeutung der Oberflächenspannung
  • Kapillareffekte und ihre Anwendung
  • Messmethoden der Oberflächenspannung wie die Wilhelmy-Plattenmethode und das Pendant Drop Verfahren
  • Einfluss von Temperatur und Verunreinigungen auf die Oberflächenspannung
  • Anwendungsgebiete in der Industrie und Forschung
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02
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Adsorption von Molekülen

Dieser Teil der Vorlesung befasst sich mit den Mechanismen, Theorien und Modellen der Adsorption von Molekülen an Oberflächen.

  • Grundlagen der Adsorption und des Adsorptionsgleichgewichts
  • Langmuir- und Freundlich-Isothermen
  • Kinetik und Thermodynamik der Adsorption
  • Unterschiede zwischen physikalischer und chemischer Adsorption
  • Praktische Anwendungen in der Oberflächenchemie und -technik
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03
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Katalytische Prozesse an Oberflächen

Es werden katalytische Prozesse, die an festen Oberflächen ablaufen, analysiert und deren Relevanz für die chemische Industrie erläutert.

  • Grundlagen der Heterogenen Katalyse
  • Mechanismen von Oberflächenreaktionen
  • Einfluss von Oberflächenstruktur und -beschaffenheit auf die Katalyse
  • Mess- und Analysemethoden zur Untersuchung katalytischer Oberflächen
  • Beispiele für industrielle katalytische Prozesse, wie die Haber-Bosch-Synthese
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04
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Oberflächenmodifikationstechniken

In diesem Abschnitt werden verschiedene Methoden zur Modifikation von Oberflächen behandelt, um deren chemische und physikalische Eigenschaften zu ändern.

  • Techniken der chemischen Modifikation, z.B. Silanisierung
  • Physikalische Modifikation wie Plasma-Behandlung und Laserprozessierung
  • Beschichtungstechniken, einschließlich PVD und CVD
  • Anwendungen der Oberflächenmodifikation in der Materialforschung und Biotechnologie
  • Charakterisierung modifizierter Oberflächen mittels spektroskopischer und mikroskopischer Methoden
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Theory of Surface Phenomena an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Das Studium der Chemie umfasst viele faszinierende Unterdisziplinen, eine davon ist die Vorlesung 'Theory of Surface Phenomena', die von der Universität Erlangen-Nürnberg angeboten wird. Diese Vorlesung vermittelt Dir ein umfassendes Verständnis der Phänomene an Grenzflächen und wie sie in der Chemie zum Tragen kommen. In den theoretischen und praktischen Teilen wirst Du Kenntnisse über wichtige Themen wie Oberflächenspannung, Adsorption und katalytische Prozesse an Oberflächen erlangen, die durch neueste Oberflächenmodifikationstechniken ergänzt werden.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung besteht aus 3 Zeitstunden pro Woche, die sich in 2 Stunden Theorie und 1 Stunde Übung aufteilen.

Studienleistungen: Die Leistungskontrolle erfolgt durch eine Abschlussklausur am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Oberflächenspannung und ihre Messung, Adsorption von Molekülen, Katalytische Prozesse an Oberflächen, Oberflächenmodifikationstechniken

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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