PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Koordinační chemie I - MC240P42
Anglický název: Coordination chemistry I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Záměnnost : MC240P42E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (24.09.2020)
Přednáška je zaměřena na základní principy koordinační chemie týkajicí se charakteru koordinační vazby a elektronové struktury kationtů v aproximaci teorie ligandového pole. Dále přednáška uvádí posluchače do oblasti konstant stability,stereochemie a isomerie, substitučních a oxidoredukčních reakcí, principu samouspořádání a templátového efektu, přehledu různých typů koordinačních sloučenin a jejich roli v katalyze, bioanorganické chemii a molekulové elektronice.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

  • V. Haber: Koordinační chemie I. SPN Praha, 1990

  • G. Wilkinson: Comprehensive Coordination Chemistry I, Pergamon Press, 1987.

  • N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1985

  • A.F. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann: Advanced Inorganic Chemistry, Wiley-Interscience, 1999

  • J.R. Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008

  • G.A. Lawrance: Introduction to Coordination Chemistry, Wiley, 2010

  • Požadavky ke zkoušce
    Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (12.10.2020)

    Zkouška k přednášce je ústní. Rozsah učiva odpovídá sylabu.

    Sylabus -
    Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

    1. Vývoj koordinační chemie.

    2. Elektrostatický model a teorie krystalového pole.

    3. Molekulové orbitaly a teorie ligandového pole. Důsledky štěpení ligandovým polem: stabilizační energie ligandového pole, mřížkové a hydratační energie.

    4. Vazba kov–kov a clustery

    5. Koordinační polyedry a isomerie, stereochemická nerigidnost (fluxionalita), Berryho pseudorotace a turniketový mechanismus. Chiralita a absolutní konfigurace a Cottonův efekt. Jahnův a Tellerův efekt.

    6. Konstanty stability, chelátový a makrocyklický efekt Irvingova a Williamsova řada.

    7. Kinetická labilita a inertnost. Asociativní, disociativní a výměnný mechanismus. Mechanismus vnitřní a vnější sféry a teorie R. Marcuse. Oxidativní adice a reduktivní eliminace.

    8. Komplexy s π-akceptorovými ligandy

    9. π-komplexy, Dewarův- Chattův a Dunkinsonův model.

    10. Templátový efekt a princip samouspořádání a preorganizace.

    11. Role koordinačních sloučenin v katalyze, molekulární elektronice a bioanorganické chemii.


     
    Univerzita Karlova | Informační systém UK