PTI02030 – Chemistry

Module
Chemistry
Chemie
Module number
PTI02030
Version: 1
Faculty
Physikalische Technik / Informatik
Level
Bachelor
Duration
2 Semester
Semester
2 semesters, start winter semester
Module supervisor

Prof. Dr. Carsten Jana
Carsten.Jana(at)fh-zwickau.de

Lecturer(s)

Prof. Dr. Carsten Jana
Carsten.Jana(at)fh-zwickau.de

Course language(s)

German
in "Chemie"

German
in "Chemie"

ECTS credits

9.00 credits
5.00 credits in "Chemie"
4.00 credits in "Chemie"

Workload

270 hours
150 hours in "Chemie"
120 hours in "Chemie"

Courses

7.00 SCH (2.00 SCH Internship | 5.00 SCH Lecture with integrated exercise / seminar-lecture)
4.00 SCH (4.00 SCH Lecture with integrated exercise / seminar-lecture) in "Chemie"
3.00 SCH (2.00 SCH Internship | 1.00 SCH Lecture with integrated exercise / seminar-lecture) in "Chemie"

Self-study time

165.00 hours
75.00 hours Self-study - Chemie
15.00 hours Course preparation - Chemie
20.00 hours Self-study - Chemie
45.00 hours Vorbereitung Praktikum - Chemie
10.00 hours Course preparation - Chemie

Pre-examination(s)

Klausur
in "Chemie"

Examination(s)

schriftliche Prüfungsleistung
Module examination | Examination time: 90 min | Weighting: 70%
in "Chemie"

alternative Prüfungsleistung - Internship
Module examination | Weighting: 30%
in "Chemie"

Media type
No information
Instruction content/structure
Chemie:

- Systematische Chemie: Periodensystem; Bindungseigenschaften in molekularen und Festkörpersystemen; verallgemeinertes Säure-Base-Konzept und Anwendung der beinhalteten, vor allem elektrostatische Modelle auf organischer Reaktionen; Vorstellung grundlegender organischer und technisch bedeutsamer Stoffgruppen inklusive wichtiger Biomoleküle. - Chemisches Rechnen: Rechnen mit Zusammensetzungsvariablen und Stoffbilanzen; Berechnung und Beeinflussung von Gleichgewichten; - Gleichgewichtschemie: Redox-, Säure-Base-, Löslichkeits- und Komplexbildungsgleichgewichte - Ausblicke auf die Organische Chemie: Stoffsystematik; Reaktionssystematik - Praktikum: Kennen lernen von Eigenschaften und Reaktivitäten von Anionen und Metallionen sowie einfachen organischen Stoffen über qualitative Analysen; weitergehende Experimente mit Stickstoffdioxid, Schwefelverbindungen, Formaldehyd, Harzen und Kunststoffen; Kennen lernen des exakten Arbeitens nach Arbeitsvorschriften bei zwei Stoffsynthesen; praxisrelevante quantitative Analysen - klassisch und mit Einsatz moderner Analysentechnik.

Chemie:

Systematische Chemie: Periodensystem; Bindungseigenschaften in molekularen und Festkörpersystemen; verallgemeinertes Säure-Base-Konzept und Anwendung der beinhalteten, vor allem elektrostatische Modelle auf organischer Reaktionen; Vorstellung grundlegender organischer und technisch bedeutsamer Stoffgruppen inklusive wichtiger Biomoleküle. Chemisches Rechnen: Rechnen mit Zusammensetzungsvariablen und Stoffbilanzen; Berechnung und Beeinflussung von Gleichgewichten; Gleichgewichtschemie: Redox-, Säure-Base-, Löslichkeits- und Komplexbildungsgleichgewichte – Ausblicke auf die Organische Chemie: Stoffsystematik; Reaktionssystematik Praktikum: Kennen lernen von Eigenschaften und Reaktivitäten von Anionen und Metallionen sowie einfachen organischen Stoffen über qualitative Analysen; weitergehende Experimente mit Stickstoffdioxid, Schwefelverbindungen, Formaldehyd, Harzen und Kunststoffen; Kennen lernen des exakten Arbeitens nach Arbeitsvorschriften bei zwei Stoffsynthesen; praxisrelevante quantitative Analysen - klassisch und mit Einsatz moderner Analysentechnik.

Qualification objectives
Chemie:

Der Ingenieurwissenschaftler wird beruflich gehalten sein, technisch begründet mit Stoffen, sei es mit Werkstoffen, Arbeitsstoffen, Hilfsstoffen, umgebenden Medien oder bei der Erzeugung von Mikro- und Nanostrukturen, umzugehen. Dieses Handeln setzt Stoffkenntnisse voraus. Da diese im Studium nicht in vielen Details zu erlangen sind, soll der Student über grundlagenfundierte Zusammenhänge Stoffeigenschaften und Reaktivitäten ableiten können. Er ist dann in einfachen stofflichen Fragen urteilsfähig und in der Lage, sich weitergehende Literatur zu speziellen Praxisproblemen zu erschließen. Darüber hinaus soll der zukünftige B. Eng. mit Rezepturen und Stoffbilanzen umgehen können. Der Student erwirbt in einem anspruchsvollen Praktikum vertiefte praktische Kenntnisse und Grundfertigkeiten sowie die Sachkunde zum Umgang mit Gefahrstoffen, die in fast allen beruflichen Arbeitsbereich eine wichtige Rolle spielen. Der Student erarbeitet sich Studienvoraussetzungen für das Modul Physikalische Chemie.

Chemie:

Der Ingenieurwissenschaftler wird beruflich gehalten sein, technisch begründet mit Stoffen, sei es mit Werkstoffen, Arbeitsstoffen, Hilfsstoffen, umgebenden Medien oder bei der Erzeugung von Mikro- und Nanostrukturen, umzugehen. Dieses Handeln setzt Stoffkenntnisse voraus. Da diese im Studium nicht in vielen Details zu erlangen sind, soll der Student über grundlagenfundierte Zusammenhänge Stoffeigenschaften und Reaktivitäten ableiten können. Er ist dann in einfachen stofflichen Fragen urteilsfähig und in der Lage, sich weitergehende Literatur zu speziellen Praxisproblemen zu erschließen. Darüber hinaus soll der zukünftige B. Eng. mit Rezepturen und Stoffbilanzen umgehen können. Der Student erwirbt in einem anspruchsvollen Praktikum vertiefte praktische Kenntnisse und Grundfertigkeiten sowie die Sachkunde zum Umgang mit Gefahrstoffen, die in fast allen beruflichen Arbeitsbereich eine wichtige Rolle spielen. Der Student erarbeitet sich Studienvoraussetzungen für das Modul Physikalische Chemie.

Special admission requirements
Chemie:

keine

Chemie:

keine

Recommended prerequisites
No information
Continuation options
No information
Literature
Chemie:

- Latscha, Klein Chemie – Basiswissen I – III; Springer-Lehrbuch, Springer Berlin - Kunze, U. R.; Schwedt, G.: Grundlagen der qualitativen und quantitativen Analyse , Thieme Verlag, Stuttgart ; N.Y. - elektronische Handreichungen zur Vorlesung/Seminar im Intranet - Praktikumsskript Optional: http://www.seilnacht.tuttlingen.com

Chemie:

Latscha, Klein Chemie – Basiswissen I – III; Springer-Lehrbuch, Springer Berlin Kunze, U. R.; Schwedt, G.: Grundlagen der qualitativen und quantitativen Analyse , Thieme Verlag, Stuttgart ; N.Y. elektronische Handreichungen zur Vorlesung/Seminar im Intranet PraktikumsskriptOptional: http://www.seilnacht.tuttlingen.com

Notes
Chemie:

Klausur - 60 min