che725 Chemie vertieft - Physikalische Chemie (Course overview)

che725 Chemie vertieft - Physikalische Chemie (Course overview)

Department of Chemistry 9 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2026/2027 Examination
Lecture
  • Unlimited access 5.07.171 - Lecture Electrochemistry Lehrende anzeigen
    • Prof. Dr. Gunther Wittstock
    Termine anzeigen
    • Tuesday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 13.10.26)

    Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Elektrochemie. Dabei werden ausgehend von den grundlegenden Zusammenhängen der elektrochemischen Stoffwandlung die wichtigsten Teilprozesse in elektrochemischen Zellen und die experimentellen Methoden zu ihrer Untersuchung behandelt. Die Themenschwerpunkte sind: Triebkräfte elektrochemischer Reaktionen, Transportprozesse und Zusammenhänge zwischen Struktur und Reaktivität an geladenen Grenzflächen. Es schließt sich die Betrachtung wichtiger Anwendungen elektrochemischer Prinzipien in komplexen Prozessen mit einem Ausblick auf die aktuellen Herausforderungen in der Forschung an. Diese Beispiele umfassen die Anwendungen in der der Batterien, den Brennstoffzellen, im Korrosionsschutz, in der elektrochemischen Materialforschung und der Mikrosystemtechnik.

Exercises
  • Unlimited access 5.07.173a - Exercise Electrochemistry (M.Ed.) Lehrende anzeigen
    • Prof. Dr. Gunther Wittstock
    Termine anzeigen
    • Tuesday, 12:00 - 14:00, Weekly (from 13.10.26)

    Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Elektrochemie. Dabei werden ausgehend von den grundlegenden Zusammenhängen der elektrochemischen Stoffwandlung die wichtigsten Teilprozesse in elektrochemischen Zellen und die experimentellen Methoden zu ihrer Untersuchung behandelt. Die Themenschwerpunkte sind: Triebkräfte elektrochemischer Reaktionen, Transportprozesse und Zusammenhänge zwischen Struktur und Reaktivität an geladenen Grenzflächen. Es schließt sich die Betrachtung wichtiger Anwendungen elektrochemischer Prinzipien in komplexen Prozessen mit einem Ausblick auf die aktuellen Herausforderungen in der Forschung an. Diese Beispiele umfassen die Anwendungen in der der Batterien, den Brennstoffzellen, im Korrosionsschutz, in der elektrochemischen Materialforschung und der Mikrosystemtechnik.

Practical training
  • Unlimited access 5.07.175 - Practical course Electrochemistry and Kinetics Lehrende anzeigen
    • PD Dr. Izabella Brand
    • Dr. Carsten Dosche
    • Prof. Dr. Gunther Wittstock
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    • Monday, 10:00 - 17:00, Weekly (from 07.12.26)
    • Tuesday, 13:00 - 17:00, Weekly (from 08.12.26)
    • Wednesday, 10:00 - 17:00, Weekly (from 09.12.26)
    • Thursday, 13:00 - 17:00, Weekly (from 10.12.26)
    • Friday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 04.12.26)
    • Friday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 04.12.26)
    • Tuesday, 13.10.26, 12:00 - 13:00 o'clock
    • Wednesday, 14.10.26, 08:15 - 10:00 o'clock
    • Tuesday, 01.12.26, 12:00 - 14:00 o'clock

    Vorbesprechung 13.10.25 12:00 - 13.00 Uhr in W16A 004 Freitagvormittag Vorgespräche 10:00-12:00 Uhr; 1 Versuchstag pro Woche - Mo, Di, Mi, oder Do je nach Gruppeneinteilung

Hinweise zum Modul
Further information

Aufnahmekapazität:
33

Anmeldeformalitäten:
Anmeldung zum Praktikum über Stud.IP, (4 Termine im WiSe entweder an Dienstagen oder an Donnerstagen,)
Platzvergabe bei der Sicherheitsbelehrung

Lehr-/Lernform:
V, Ü, PR

Method of assesment

Die Modulnote wird in 1 mündlichen Prüfung (ca. 30 Minuten) ermittelt.

Die aktive Teilnahme wird durch das Bestehen der Klausur Kinetik (unbenotet) am Ende des Sommersemesters dokumentiert. Die Teilnahme am Praktikum wird durch Protokolle dokumentiert, die in der mündlichen Prüfung vorgelegt und diskutiert werden können.

Exam dates

werden zum Ende des Semesters über Stud-IP bekanntgegeben und nach elektronischer Anmeldung festgelegt.

Die Prüfung kann erst nach Abschluss des Praktikums und der dokumentierten Teilnahme an der VL und Ü Kinetik angetreten werden!

Learning outcomes/competencies

Die Studierenden vertiefen ihre fachlichen Kenntnisse in den Grundbereichen der Physikalischen Chemie und lernen in diesem Bereich grundlegende Experimente und deren Auswertung kennen. Am Beispiel der Elektrochemie erwerben sie Sicherheit im Umgang mit quantitativen Auswertungen und Analysen chemischer Reaktionen. Sie diskutieren die Relevanz quantitative Betrachtungen in Bezug auf gesellschaftliche Herausforderungen wie die Energiewende. Die Studierenden machen sich mit wichtigen Werkzeugen zur Datenanalyse und Präsentation, insbesondere mit dem Einsatz von Tabellenkalkulationsprogrammen vertraut und reflektieren die Einsatzmöglichkeiten im Schulalltag.