|
|
|
||
Zatímco Fyzikální chemie I vysvětluje děje pomocí postulátů klasické termodynamiky a představy hmoty jako kontinua, v předmětu Fyzikální chemie mikrosvěta je hlavním cílem porozumění dějům na základě atomové teorie reprezentované především statistickou termodynamikou a kinetickou teorií; tento pohled je nepostradatelný pro porozumění nano a mikroobjektům i polymerům. Část přednášky je věnována rozšíření znalostí klasické fyzikální chemie (kinetika, rovnováhy).
Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
|
|
||
STUDENTI BUDOU UMĚT: Řešit středně složité úlohy z chemické kinetiky, elektrochemie a rovnováh v iontových roztocích Síly mezi molekulami a důsledky pro chování mikro a nanoobjektů Základy kinetické teorie plynů Základy fyzikální chemie povrchů a polymerů Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
|
|
||
Získání zápočtu (splnění výpočetní části) Složení zkoušky (písemný test, pohovor) Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
|
|
||
Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753 D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373 D: Rubinstein M., Colby R.H., Polymer physics, Oxford University Press, 2010, 9780198520597 Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
|
|
||
Přednášky, domácí úkoly (předpokládá se použití vhodného matematického asistenta), cvičení (za pomoci matematického asistenta Maple) Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
|
|
||
1. Formální chemická kinetika: jednoduché a simultánní reakce, katalýza. 2. Mechanismy chemických reakcí, řetězové reakce. Fotochemické reakce. 3. Přehled klasické termodynamiky: Gibbsova energie a směr chemické reakce, chemická rovnováha, van't Hoffova rovnice. 4. Chemická rovnováha – aplikace: pH, slabé kyseliny a zásady a jejich soli, pufry, málo rozpustné soli. 5. Úvod do statistické termodynamiky: tlak ideálního plynu a interpretace teploty, Boltzmannova pravděpodobnost, entropie. 6. Nerovnovážná termodynamika: transportní vlastnosti, Fickovy zákony, difuzivita, elektrická vodivost. 7. Kinetická teorie plynů: základní pojmy, Knudsenova difuze a efuze, další transportní vlastnosti. 8. Elektrochemie: galvanické články, Nernstova rovnice; elektrické jevy na membránách. 9. Elektrické jevy v iontových roztocích: elektrická dvojvrstva, Debyeova–Hückelova teorie. 10. Termodynamika směsí. Osmóza a další koligativní vlastnosti. 11. Fyzika polymerů: struktura a popis, ideální řetězec a jeho charakteristiky. 12. Fyzika polymerů: dobré, špatné a theta rozpouštědlo, Floryho teorie. Řetězec jako fraktál. 13. Fázové rovnováhy: stavové rovnice, klasifikace fázových přechodů; Hildebrandova a Floryho–Hugginsova teorie. 14. Povrchové napětí, homogenní a heterogenní nukleace. Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
|
|
||
https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=168 https://sites.google.com/view/cervinkagroup/teaching Poslední úprava: Červinka Ctirad (15.02.2022)
|
|
||
Fyzikální chemie I Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
|
Zátěž studenta | ||||
Činnost | Kredity | Hodiny | ||
Účast na přednáškách | 1.5 | 42 | ||
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi | 1.5 | 42 | ||
Práce na individuálním projektu | 0.5 | 14 | ||
Příprava na zkoušku a její absolvování | 1.5 | 42 | ||
Účast na seminářích | 1 | 28 | ||
6 / 6 | 168 / 168 |