Universität Wien

270027 VO Anorganische Chemie I (2010S)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 27 - Chemie

Details

Sprache: Deutsch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 09.03. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 16.03. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 23.03. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 13.04. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 20.04. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 27.04. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 04.05. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 11.05. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 18.05. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 01.06. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 08.06. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 15.06. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 22.06. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP
Dienstag 29.06. 09:15 - 11:45 Carl Auer v. Welsbach-Hörsaal Chemie Boltzmanngasse 1 HP

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Grundlagen der koordinativen Bindung, Historische Entwicklung, Leitfähgikeitsuntersuchungen, Fällungsreaktionen, Isomerien, Definitionen, Nomenklatur, wichtigste Koordinationszahlen und Koordinationspolyeder mit entsprechenden Beispielen, Symetrieelemente, Symmetrieoperationen, Symbole, Punktgruppen, Chiralität, Isomerie, Nachweise in Schwingungsspektren, Optische Isomerie bei oktaedrischen und tetraedrischen Komplexen, absolute Konfiguration, Festlegung der absoluten Konfiguration, Cotton-Effekt, CD-Spektroskopie, Optische Rotationsdispersion, Chemische Bindung in Komplexen, Ligandenfeldtheorie, MO-Theorie, Metalle in der Medizin, Grundlagen der Bioanorganischen Chemie.

Bedeutung der Koordinationschemie für Transport und Verteilung von Schwermetallen in der Umwelt: Hydrolyse und Bildung schwerlöslicher Oxide und Hydroxide, Fällung und Auflösung von Carbonaten, Komplexbildung mit gelösten organischen Liganden, Adsorption an Partikeloberflächen, Redoxprozesse, photochemische Redoxprozesse, Biomethylierung.
Grundlagen der Radiochemie: Arten des radioaktiven Zerfalls, Kernspaltung; natürliche und anthropogene Radionuklide in der Umwelt und ihre Relevanz für den Strahlenschutz.
Vorkenntnisse: sollte nach "Allgemeine Chemie" absolviert werden.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Vermittlung der Grundlagen der Chemie der Nebengruppenelemente, der Komplex- und Koordinationschemie, sowie der Bioanorganischen Chemie.

Prüfungsstoff

Literatur

J. Huheey, E. Keiter, R. Keiter, "Anorganische Chemie (Prinzipien von Struktur und Reaktivität)", 2. Auflage, Walter de Gruyter Verlag; St. Lippard, J. Berg, "Bioanorganische Chemie", Spektrum Verlag

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:41