PředmětyPředměty(verze: 964)
Předmět, akademický rok 2024/2025
   Přihlásit přes CAS
Instrumental Methods - GAF301
Anglický název: Instrumental Methods
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2024
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:14/56, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Burkhard Horstkotte, M.Sc., Dr.
Patří mezi: 2.ročník 2024/25 Pharmacy (EN19)
Korekvizity : GAF300
Záměnnost : GAF274
Je korekvizitou pro: GAF313, GAF302, GAF395, GAF314
Je prerekvizitou pro: GAF306, GAF385, GAF405
Anotace -
Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro metody instrumentální analýzy kvalitativní a kvantitativní, a to jak anorganických tak i organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů instrumentálních metod analýzy. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů vybraných instrumentálních metod.
Poslední úprava: Horstkotte Burkhard, doc., M.Sc., Dr. (02.08.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky z předmětu Instrumentální metody je:

Praktická cvičení

  1. Absolvování všech praktických cvičení – možnost náhrady po domluvě s vyučujícím
  2. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení
  3. Dosažení minimálního počtu bodů z praktické části a teoretické části (průběžné testy a zápočtový test) – 2/3 z celkového počtu
  4. Náhrada případně rozbitého odměrného skla

 

Zkouška

  1. Zkouška z Instrumentálních metod probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním informačním systému, začátek je vždy specifikován. Na písemnou zkoušku je nutná jednoduchá kalkulačka pro výpočet příkladů. Vyhodnocení písemného testu probíhá hned po jeho skončení, zápis výsledků a případné ústní přezkoušení provádějí zkoušející po dohodě v čase domluveném na písemné zkoušce (podle počtu studentů v daném termínu).
  2. Zkouška je společná s předmětem Analytická chemie

  3. Pro konání zkoušky jsou nutné mít zápočet z předmětů Analytická chemie i Instrumentální metody.

  4. Organizace zkoušky:

první termín – písemný test + možnost ústního přezkoušení

druhý termín – písemný test + ústní přezkoušení

třetí termín – ústní zkouška

  1.  Okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech Studium KACH – Farmacie – Analytická chemie a Instrumentální metody a jsou společné pro oba studijní programy
Poslední úprava: Horstkotte Burkhard, doc., M.Sc., Dr. (02.08.2024)
Literatura -

Doporučená:

  • Robinson, James W., Frame, Eileen M. Skelly Frame, George M.. Undergraduate instrumental analysis. New York: M. Dekker, 2005, 1079 s. ISBN 0-8247-5359-3.

Poslední úprava: prepocet_literatura.php (19.09.2024)
Sylabus -
  • Sylabus předmětu – instrumentální metody

    Úvod do instrumentálních metod

    • Instrumentální metody, jejich výhody, nevýhody, rozdělení instrumentálních metod, jejich využití kvalitativní i kvantitativní.

    Optické metody

    • Základní optické metody, interakce hmoty a záření, rozdělení optických metod, jejich možnosti, principy, základy luminiscenčních analýzy, využití optických metod.

    • Spektrofotometre v ultrafialové oblasti, typy elektronových přechodů, absorpce organických sloučenin, absorpční spektrum, absorpční pás, absorpční koeficient, spektrofotometry dvoupaprskové, diode array, analytické využití – identifikace, čistota látek, stanovení obsahu, metoda kalibrační křivky, analýza vícesložkového systému.

    • Spektrofotometrie v infračervené oblasti, druhy vibrací, charakteristické vibrace skupin, absorpční spektrum, absorpční pásy, přístrojové zařízení, způsoby měření, analytické využití – interpretace spekter, identifikace, zkoušky totožnosti, čistota, struktura organických sloučenin.

    • Plamenová fotometrie, refraktometrie, polarimetrie, jejich principy, analytické využití.

    Elektroanalytické metody

    • Základní elektroanalytické metody, jejich klasifikace a principy. Potenciometre, princip, přístrojové uspořádání, volba elektrodového systému, iontově selektivní elektrody, potenciometrické titrace a jejich vyhodnocování, analytické využití. Konduktometrie, princip, konduktometrické titrace a další analytické využití.

    • Voltametrie a polarografie, princip, přístrojové uspořádání, kvalitativní a kvantitativní analýza.

    Radioanalytické metody

    • Základní radioanalytické metody, jejich klasifikace, principy, využití.

    Separační metody

    • Základní separační metody, rozdělení podle principu separace. Chromatografické metody a jejich rozdělení.

    • Plynová chromatografie, instrumentace, analytické využití.

    • Kapalinová chromatografie v kolonovém a planárním uspořádání. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Chromatografie tenkovrstvá (TLC, HPTLC). Papírová chromatografie. Přístrojové uspořádání a analytické využití.

Poslední úprava: Horstkotte Burkhard, doc., M.Sc., Dr. (02.08.2024)
Výsledky učení - angličtina

The Instrumental Methods course builds on the knowledge and skills acquired in the subjects: Physical Chemistry and Analytical Chemistry.

After completing the course, students will be able to use the following terms in the correct context towards the analytical evaluation of inorganic and organic substances using instrumental methods: spectrophotometry in the visible and UV region, potentiometry and its use for the evaluation of titration determinations, polarimetry for determining the content of optically active substances, identification of organic substances using optical techniques (IR and Raman spectrometry), use of melting point for identifying organic compounds, thin layer chromatography (design, detection, composition of stationary and mobile phases), high-performance liquid chromatography (normal and reverse phase, pH adjustment of the aqueous component of the mobile phase in reverse mode, detection), gas chromatography (capillary and packed columns, elution method, detection).

Learning outcomes:

Based on the acquired knowledge and skills, students will:

explain the procedure for determining an organic substance using spectrophotometry in the visible region, including derivatization, optimization of spectrophotometric determination, measurement of the calibration curve and its evaluation and applications for determining the content of a substance in the visible region of the spectrum;

explain the procedure for potentiometric indication of the equivalence point and various types of titration determinations, including the selection of an electrode system, evaluation of the titration curve and calculation of the content of the substance being determined;

define polarimetry as an instrumental method for assessing the purity/content of an optically active organic substance, including the procedure for measuring and calculating the content using specific optical rotation; explain the procedure for identifying an organic compound using various types of spectral methods, compare their approach and the information obtained, differences in the principle of these techniques, evaluate spectra and identify an organic compound;

explain the principle of identifying a compound by determining the melting point of this compound and its derivative;

explain the principle of thin-layer chromatography using silica gel as a stationary phase, describe the procedure, various methods of detection and evaluation of a chromatogram for identifying organic substances and their derivatives;

explain the principle of separation of analyte mixtures by HPLC, describe the system, characterize retention mechanisms, stationary and mobile phases in two basic chromatographic modes, describe detectors in HPLC and evaluation of chromatograms using an external or internal standard to identify and determine the content of organic substances in mixtures;

define for which substances GC is used for separation, explain the difference between LC and GC with regard to the stability of substances, temperature regime, and the principle of basic types of detectors.

Poslední úprava: Horstkotte Burkhard, doc., M.Sc., Dr. (25.02.2025)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK