|
|
|
||
|
Kurz poskytuje systematický úvod do elektrochemie jako nástroje pro studium redoxních procesů na rozhraní elektroda–roztok. V první části jsou probírány základní termodynamické, kinetické a transportní principy elektrodových reakcí, včetně struktury elektrické dvojvrstvy, látkového přenosu a kinetiky přenosu elektronu. Důraz je kladen na kvantitativní vztahy mezi potenciálem, proudem, koncentrací a časem a na rozlišení termodynamického, kinetického a transportního řízení elektrochemických dějů. Ve druhé části kurz představuje hlavní elektrochemické a elektroanalytické metody, jejich experimentální uspořádání, principy a možnosti využití při studiu reakčních mechanismů a při analytických a preparativních aplikacích. Zvláštní pozornost je věnována cyklické voltametrii a jejímu využití pro studium reversibility elektrodových reakcí a spřažených chemických procesů. Součástí kurzu je kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení elektrochemických dat a interpretace získaných křivek.
Poslední úprava: Bím Daniel (30.08.2026)
|
|
||
Poslední úprava: Bím Daniel (30.08.2026)
|
|
||
|
Z: Heyrovský J., Kůta J., Základy polarografie, Nakl. Československé akademie věd, Praha, 1962 Z: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, Wiley, 1980, 9780471055426 Z: Koryta J., Dvořák J., Elektrochemie, Academia, Praha, 1983, D: Sawyer D.T, Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995, 9780471594680 D: Wang, J.: Analytical Electrochemistry Wiley, 20069780471678793 D: Mindl, J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000. Poslední úprava: Bím Daniel (30.08.2026)
|
|
||
|
1. Obecný přehled procesů na elektrodě, základní pojmy. 2. Struktura dvojvrstvy, adsorpce. 3. Potenciály a termodynamika. 4. Látkový přenos, mikroelektrody, reversibilita. 5. Kinetika elektrodových reakcí. 6. Potenciostatické techniky s potenciálovým skokem. 7. Potenciostatické techniky s lineární změnou potenciálu(LSV,cyklická voltametrie). 8. Pulsní metody s analytickým využitím (NP, DPP). 9. Rozpouštěcí (stripping) analýza. 10.Galvanostatické metody. 11.Techniky využívající konvekce. 12.AC-techniky a měření faradayické impedance. 13.Metody využívající elektrolýzy objemu roztoku (coulometrie, preparativní elektrolýzy). 14.Kombinace elektrochemie s jinými metodami: elektrochemiluminiscence, sono- , foto- a spektroelektrochemie aj. Poslední úprava: Bím Daniel (30.08.2026)
|
|
||
|
Barek, J. a kol.: MOŽNOSTI INOVACÍ V ELEKTROANALYTICKÉ CHEMII, Praha 2006, skripta http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/elektroanalytika.pdf Poslední úprava: Bím Daniel (30.08.2026)
|
|
||
|
Studenti budou umět: Chápat základní principy elektrochemických a elektroanalytických metod Orientovat se v jejich možnostech a použití Na základě teoretických znalostí budou schopni si rychle osvojit plánování experimentů, obsluhu instrumentace, získávání experimentálních dat a jejich základní interpretaci Poslední úprava: Bím Daniel (30.08.2026)
|
|
||
|
Fyzikální chemie I, nebo Obecná chemie Poslední úprava: Bím Daniel (30.08.2026)
|
| Zátěž studenta | ||||
| Činnost | Kredity | Hodiny | ||
| Konzultace s vyučujícími | 0.5 | 14 | ||
| Účast na přednáškách | 1 | 28 | ||
| Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi | 0.5 | 14 | ||
| Příprava na zkoušku a její absolvování | 1.5 | 42 | ||
| Účast na seminářích | 0.5 | 14 | ||
| 4 / 4 | 112 / 112 | |||
| Hodnocení studenta | |
| Forma | Váha |
| Aktivní účast na výuce | 10 |
| Ústní zkouška | 90 |
