Angewandte Molekulare Thermodynamik inkl. Übungen

  • Typ: Vorlesung / Übung (VÜ)
  • Lehrstuhl: Fak. f. Chemieingen.wes. u. Verf.technik
  • Semester: SS 2020
  • Ort:

    RPH
    Geb. 40.32

  • Zeit:

    Mo. 15:45-17:15 Uhr
    Do. 15:45-17:15 Uhr

  • Dozent:

    Prof. Dr.-Ing. Michael Türk

  • SWS: 3
  • LVNr.: 22019
  • Hinweis:

    Übersicht über den Inhalt der Vorlesung im Schaukasten des Instituts und im Internet unter www.tt.kit.edu.
    Beginn wird im Internet bekannt gegeben.

Hinweise zur Vorlesung

Skripte
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Vorlesungsbegleitende Folien
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Übungen
Download Übung Aufgaben 1
Download Übung Fragen 2

 

 

Prüfungen
Nebenfach oder Teil eines Hauptfaches, Prüfung mündlich.

 

Inhalt

Zum Inhalt der Vorlesung:

1. Einleitung, allgemeine Grundlagen, Vergleich zwischen statistischer und kinetischer Betrachtungsweise, Formelverzeichnis

2. Überblick über die zwischenmolekulare Wechselwirkung, Virialkoeffizienten und Potentialfunktionen, Unterschied zwischen unpolaren und polaren Gasen

3. Zustandsgleichungen für reale Gase; Kubische Zustandsgleichungen, Generalisierte Zustandsgleichungen, Fundamentalgleichungen

4. Stoßprozess für eine Potentialfunktion mit anziehender und abstoßender Wechselwirkung, Ablenkwinkel, mittlere freie Weglänge, Maxwell-Boltzmann´sche Geschwindigkeitsverteilung, Mittelwerte der molekularen Geschwindigkeiten

5. Darstellung der Transportkoeffizienten durch die Stoßintegrale, Vergleich mit experimentellen Ergebnissen für ein- und zweiatomige Moleküle, Berechnung der "exakten" Transportkoeffizienten für ein Starrkugelgas, Stoßintegrale für "realistische" Potentialansätze, Vollständige Gleichungen für die Transportkoeffizienten

6. Transportkoeffizienten für mehratomige Gase, Viskosität, Selbstdiffusionskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit, Berechnung der Transportkoeffizienten mit unterschiedlichen Potentialfunktionen

7. Viskosität und Wärmeleitung in binären Gasgemischen

8. Druckabhängigkeit der Transportkoeffizienten

9. Berechnung thermodynamischer Zustandsgrößen mittels der statistischen Thermodynamik, Zustandssumme der Translation, der Rotation, der Schwingung; Molwärme von Festkörpern

Literatur: