Das diesem Modul zu Grunde liegende Konzept ist das Akzeptor-Donator-Prinzip und umfasst die Redox- sowie Säure-Base-Gleichgewichte. Beides wird besprochen. Redoxreaktionen werden in zwei Bestandteile unterteilt: Oxidation und Reduktion. Die Oxidation ist die Elektronenabgabe und die Reduktion ist die Elektronenaufnahme. Beide Teile sind miteinander verknüpft. Redoxreaktionen finden immer zwischen zwei Redoxpaaren statt. In diesem Kursmodul lernst du, wie die Reaktionen zusammenhängen und wie ihre praktische Anwendung auch in Abituraufgaben aussieht. Damit bist du optimal auf dein Abitur in Chemie vorbereitet.
Vorteile im Überblick
Über
50 Dokumente und mehr als
220 Übungen vermitteln Ihnen umfassend alles Wissenswerte.
Im Kurs sind darüber hinaus
8 Videos enthalten, in denen die wichtigsten Themen anschaulich zusammengefasst werden. Insgesamt knapp
1 Stunden Videomaterial steigern Ihren Lernerfolg und sorgen nebenbei für Abwechslung.
Schon mehrere Tausend Kursteilnehmer, haben sich für unsere Online-Kurse entschieden. Wir haben über viele Jahre Erfahrungen gesammelt und unsere Kursoberfläche stetig verbessert.
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Diese Themen werden im Kurs behandelt:
[Bitte auf Kapitelüberschriften klicken, um Unterthemen anzuzeigen]
Stoffe und Stoffeigenschaften
Aggregatzustände
Gemische und Reinstoffe
Elemente und Atomaufbau
Periodensystem der Elemente (Aufbau)
Einleitung zu Periodensystem der Elemente (Aufbau)
Metalle und Nichtmetalle
Elektronegativität (EN)
Ionisierungsenergie (IE) und Elektronenaffinität (EA)
Chemisches Rechnen
Chemische Reaktionen
Einleitung zu Chemische Reaktionen
Chemisches Gleichgewicht und Kinetik
Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts
Anwendungen des MWG in der chemischen Großindustrie
Einleitung zu Anwendungen des MWG in der chemischen Großindustrie
Haber-Bosch-Verfahren
Ostwald-Verfahren
Kontaktverfahren
Bindungsarten
Einleitung zu Bindungsarten
Lewis-Schreibweise
Starke Bindungen
Einleitung zu Starke Bindungen
Ionenbindung
Atombindung
Koordinative Bindung
Metallbindung
Schwache Bindungen
Einleitung zu Schwache Bindungen
Wasserstoffbrückenbindungen
Van-der-Waals-Bindungen
Fällungsreaktionen
Einleitung zu Fällungsreaktionen
Donator-Akzeptor-Prinzip
Einleitung zu Donator-Akzeptor-Prinzip
Säure-Base-Chemie
Einleitung zu Säure-Base-Chemie
Definition: Säuren und Basen
Protolyse von Säuren und Basen
Einleitung zu Protolyse von Säuren und Basen
Protolyse einer Säure
Protolyse einer Base
Konjugierte Säure-Base-Paare
Mehrprotonige Säuren
Ampholyte
Autoprotolyse des Wassers
Ionenprodukt des Wassers
pH-Wert
Neutralisation
Säure- & Basenstärke
Starke Säuren und Basen
Puffer
Indikatoren
Säure-Base-Titration
Redox-Chemie
Einleitung zu Redox-Chemie
Oxidation und Reduktion
Oxidationszahlen/ Oxidationsstufen
Aufstellen von Redoxgleichungen
Dis- und Komproportionierung
Redoxreaktionen: Elektrochemie
Einleitung zu Redoxreaktionen: Elektrochemie
DANIELL-Element/ galvanische Zelle
Elektrochemische Spannungsreihe
Konzentrationsabhängigkeit der Elektrodenpotentiale
Nernst-Gleichung
Korrosion
Elektrolyse (allgemein)
Einleitung zu Elektrolyse (allgemein)
Technisch interessante Elektrolysen
Einleitung zu Technisch interessante Elektrolysen
Chloralkali-Elektrolyse
Kupfer-Raffination
Wasserstoffgewinnung/Wasserelektrolyse
Komplexe
Einleitung zu Komplexe
Zähnigkeit der Liganden
Nomenklatur-Regeln
Einleitung zu Nomenklatur-Regeln
Anwendung der Nomenklatur-Regeln
Donator-Akzeptor
Einleitung zu Donator-Akzeptor
Redox-Reaktionen-Konzept
Einleitung zu Redox-Reaktionen-Konzept
Oxidations-Reduktionsmittel und Oxidationszahlen
Galvanisches Element und Nernstgleichung
Elektrolyse
Energiequellen der Elektrochemie
Technische Elektrolysen
Säure-Base-Konzept
Einleitung zu Säure-Base-Konzept
Herleitung der Parameter - Massenwirkungsgesetz
Stärke von Säuren und Basen
pH-Konzept
Puffersysteme
Titrationsverfahren
Vergleich: Protolyse und Elektrolyse (Akzeptor-Donator-Konzept)
Einleitung zu Vergleich: Protolyse und Elektrolyse (Akzeptor-Donator-Konzept)
45
8
224
85
Das sagen unsere Kursteilnehmer
Schön dicht zusammengefasst und unkompliziert + umfassend beschrieben.
Besten Dank!
Ein Kursnutzer am 23.08.2016
Empfehlung:
Vielleicht ist es für Sie interessant, dass wir auch einen Kurs zum Thema Physikalische Chemie anbieten.
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