UNIWERSYTET WARSZAWSKI

U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1,
02-093 Warszawa


 


01

 


Nazwa przedmiotu

Metody fizykochemiczne w badaniach nowych materiałów

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30             2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Jolanta Bukowska, dr hab. Marek Szklarczyk*

 

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 433

           331*

Tel: 274

       270*

e-mail: jbukow@chem.uw.edu.pl

                     szklarcz@chem.uw.edu.pl*

 

Zakład Chemii Fizycznej

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Poznanie metod stosowanych w badaniach  fizykochemicznych ciał stałych i powierzchni.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład zawiera opis eksperymentalnych metod stosowanych do określania struktury i właściwości materiałów oraz składu cząstek na powierzchniach. Omawiany jest zwykły, rezonansowy i powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana, konfokalna mikroskopia ramanowska, widmo podczerwieni z uwzględnieniem technik odbiciowych (całkowite wewnętrzne odbicie – metoda ATR i odbicie zewnętrzne – metoda IRRAS), metoda SPR (powierzchniowy rezonans plazmonowy), magnetyczny rezonans jądrowy ciała stałego – zastosowania w chemii. W drugiej części wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z oddziaływaniem cząstek i krystalografią powierzchni, oraz techniki; spektroskopia fotoelektronów i spektroskopia Auger’a, dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów, spektroskopia jonów rozproszonych, spektrometria masowa jonów wtórnych, mikroskopia elektronów wtórnych, spektroskopia tunelowania, skaningowa mikroskopia  tunelowania i sił atomowych.

 

 

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczony wykład kursowy ze „Spektroskopii molekularnej”.

 

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

 

Uwagi:

 

Wykład obowiązkowy dla specjalności „Chemia” i „Chemia nowych materiałów”.


02

 

Nazwa przedmiotu

Fizykochemia polimerów

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15             1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Dr hab. inż. Andrzej Kaim

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 113

Tel: 265

e-mail: akaim@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Technologii Chemicznej

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zrozumienie związku pomiędzy budową chemicznego łańcucha polimerowego, jego wielkością, jego właściwościami użytkowymi.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja polimerów ze szczególnym uwzględnieniem organicznych polimerów syntetycznych. Ogólna charakterystyka właściwości fizykochemicznych polimerów organicznych, podstawowe metody badań polimerów. Makrocząsteczka polimeru syntetycznego w przestrzeni, roztworze i w stanie stałym. Mikrostruktura polimerów syntetycznych, związek pomiędzy budową chemiczną polimerów a ich własnościami fizycznymi, chemicznymi i reologicznymi. Metody badań i modyfikacji właściwości polimerów. Wpływ parametrów procesu polimeryzacji na własności polimeru. Chemiczne metody modyfikacji własności polimerów. Matryca polimerowa, napełniacze i kompozycje polimerowe. Przemiana polimeru w tworzywo. Kompozyty polimerowe. Związek pomiędzy metodami przetwórstwa a właściwościami fizyko-chemicznymi tworzyw sztucznych.

 

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczenie wykładów z chemii organicznej, fizycznej i fizyki.

 

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

 

Uwagi:

 

Wykład przeznaczony jest głownie dla studentów specjalności „Nowe materiały”.


03

 

Nazwa przedmiotu

Chromatografia cieczowa

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

 

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15          1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Dr Ewa Poboży

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 271B

Tel.: 399

e-mail: ewapob@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się wiedzą pozwalającą mu opisać wynik rozdzielania za pomocą parametrów chromatograficznych. Powinien również wykazać się umiejętnością doboru warunków chromatograficznych (fazy stacjonarnej i ruchomej, rodzaju detekcji) do rozdzielania różnych klas związków na podstawie wiadomości dotyczących podstaw teoretycznych zjawisk fizykochemicznych decydujących o rozdzielaniu.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja metod chromatograficznych. Podział chromatografii cieczowej w zależności od mechanizmu decydującego o procesie rozdzielenia. Podstawy teoretyczne procesu rozdzielania. Podstawowe parametry opisujące rozdzielenie. Wpływ różnych parametrów na rozdzielczość i selektywność. Stosowane fazy stacjonarne i dobór odpowiednich faz ruchomych. Budowa układu pomiarowego. Kierunki rozwoju metod chromatograficznych.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczony kurs chemii analitycznej i fizycznej.

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

 

Uwagi:

 

 


04

 


Nazwa przedmiotu

Chromatografia cieczowa

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Ćwiczenia

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Dr Ewa Poboży

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 271B

Tel: 399

e-mail: ewapob@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Ćwiczenia praktyczne: po zakończeniu nauki w ramach ćwiczeń student powinien nabyć umiejętności samodzielnej pracy z układem chromatograficznym. Powinien również umieć samodzielnie opisać chromatogram, policzyć rozdzielczość, selektywność i liczbę półek teoretycznych oraz samodzielnie dobrać warunki rozdzielania chromatograficznego.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia są uzupełnieniem i rozszerzeniem ważniejszych zagadnień przedstawionych na wykładzie. W czasie zajęć będą rozwiązywane zadania ilustrujące wpływ różnych parametrów na proces rozdzielania. Dodatkowo zajęcia te będą uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi.

Wymagane podstawy:

 

Zaliczone ćwiczenia oraz wykłady z „Podstaw chemii analitycznej i fizycznej”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę łącznie z wykładem.

Uwagi:

 

 


05

 

Nazwa przedmiotu

Współczesne źródła energii

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

Na semestr    na tydzień

30           2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 404

Tel: 305

e-mail: aczerw@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Fizycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Opanowanie podstawowej wiedzy o aktualnie dostępnych źródłach energii, o sposobach jej magazynowania  i wykorzystania, oraz  o wpływie jej wytwarzania na środowisko.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład dotyczy przeglądu konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii dostępnych na Ziemi oraz analizy ich wpływu na środowisko. Duży nacisk jest położony na chemiczne źródła prądu (ogniwa) wraz z   perspektywami zastosowań np. w pojazdach elektrycznych. Przedstawiona została historia badań i rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu wraz z ich podziałem na ogniwa pierwotne, odwracalne (akumulatory)  i paliwowe. Z najczęściej stosowanych ogniw szczególny nacisk jest położony na pierwotne ogniwa cynkowo-manganowe akumulatory ołowiano-kwasowe, wodorkowo-niklowe, litowo-jonowe oraz ogniwa wysokotemperaturowe. Omówione zostały bio-ogniwa. Opis ogniw paliwowych   uwzględnienia ich podział na ogniwa wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe oraz ich podział ze względu na stosowany w nich elektrolit. Zostały także scharakteryzowane różne typy „paliw” stosowanych w tych ogniwach. Omówiona jest  energetyka jądrowa z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń jakie za sobą niesie.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczona „Chemia ogólna”.

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

Uwagi:

 

Literatura: A.A.Czerwiński, Współczesne źródła energii, UW-IChP, Warszawa 2001


06

 

Nazwa przedmiotu

Analiza widm

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Ćwiczenia

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15            1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Dr hab. Rafał Siciński

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 309

Tel: 292

e-mail: rasici@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Organicznej

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien umieć zinterpretować widma 1D i 2D NMR związków organicznych.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Analiza widm 1D i 2D NMR podstawionych cykloheksanów i pochodnych bicyklo[3.2.1]oktanu. Widma 1H NOE i ich zastosowanie do ustalania konfiguracji i konformacji związków.

2.       Interpretacja widm zarejestrowanych za pomocą różnych technik spektroskopii NMR.

3.       Analiza widm 2D NMR peptydów, TOCSY - ustalanie składu aminokwasowego peptydów, ROESY - ustalanie sekwencji, znajdowanie fragmentów wykazujących zahamowaną rotację (niesekwencyjne NOE).

 

Wymagane podstawy:

 

 

-

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

Przedmiot obowiązkowy dla studentów specjalności Chemia Biologiczna.


07

 

Nazwa przedmiotu

Nowe materiały: otrzymywanie, właściwości i zastosowania

(Wykład przeniesiony na sem. ósmy)

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30             2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Krystyna Jackowska, dr hab. inż. Andrzej Huczko*

 

 

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 401

           232*

Tel: 309

       303*

e-mail: kryjacko@chem.uw.edu.pl

             ahuczko@chem.uw.edu.pl*

 

Zakład Chemii Fizycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Student powinien wykazać się znajomością metod wytwarzania, właściwości oraz możliwościami praktycznego zastosowania polimerów  przewodzących oraz nanostruktur węglowych – fulerenów i nanorurek.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimery przewodzące: Rodzaje polimerów, mechanizmy przewodzenia i sposoby domieszkowania polimerów. Metody i mechanizmy polimeryzacji. Zastosowanie metod elektrochemicznych do elektrosyntezy polimerów, określenia kinetyki procesu elektrodowego oraz mechanizmów narastania warstw polimerowych. Badanie elektrochemicznego domieszkowania polimerów przewodzących przy pomocy woltamperometrii cyklicznej, chronoamperometrii, elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej, spektroskopii UV-VIS, IR oraz EPR. Zastosowania praktyczne polimerów i perspektywy dalszych badań w tej dziedzinie.

Nanostruktury węglowe (fulereny i nanorurki węglowe): Historia odkrycia i metody otrzymywania: wysokotemperaturowe (laserowa i elektrołukowa), spaleniowa, katalityczna, funkcjonalizacyjna i inne. Charakterystyka fulerenów i nanorurek: struktura, rodzaje funkcjonalizacji, podstawowe właściwości fizykochemiczne. Prototypowe i perspektywiczne zastosowania nanostruktur węglowych: farmakologia i medycyna, inżynieria materiałowa, fotooptyka, kataliza, trybologia, nanoelektronika, mikroskopia i inne. Otrzymywanie, charakterystyka i perspektywiczne zastosowania innych nanostruktur węglowych (węglowe „cebulki”, „kapsułki” i „strączki grochu”).

Wymagane podstawy:

 

Zaliczona „Chemia fizyczna I” i „Chemia ogólna”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

Wykład adresowany jest do studentów wszystkich specjalności zainteresowanych polimerami przewodzącymi i nanostrukturami węglowymi.


08

 

Nazwa przedmiotu

Spektrometria atomowa

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15            1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Ewa Bulska

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 149B1

Tel: 222

e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Student powinien znać podstawy fizyko-chemiczne metod spektrometrii absorpcyjnej, emisyjnej oraz spektrometrii mas jak również wykazać się umiejętnością doboru metody analitycznej do rozwiązania problemu analitycznego z zakresu analizy elementarnej na poziomie śladowym.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstawanie wolnych atomów i jonów w fazie gazowej – źródła atomizacji, reakcje przebiegające w wysokich temperaturach w fazie gazowej oraz w układach międzyfazowych, metody wprowadzania próbek. Widma atomowe – charakterystyka linii spektralnych, absorpcja specyficzna i niespecyficzna, interferencje spektralne i niespektralne. Widma mas. Spektrometria optyczna. Spektrometria mas – rodzaje filtrów mas, rozdzielczość. Wykorzystanie spektrometrii atomowej w chemii analitycznej.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczony wykład z „Chemii nieorganicznej” i „Podstaw spektroskopii”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

 

Uwagi:

 

 


09

 

Nazwa przedmiotu

Samoorganizacja na stałych podłożach


Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15             1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Renata Bilewicz

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 154

Tel: 345

e-mail: bilewicz@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Student powinien wykazać się znajomością metod konstrukcji zorganizowanych układów molekularnych o grubości jednej lub kilku monowarstw, metod badania ich struktury i zastosowań tych układów.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział warstw molekularnych (warstwy Langmuira, Langmuira-Blodgett, samoorganizowane), technika ich otrzymywania, badanie właściwości. Właściwości układów warstwowych (badania grubości i właściwości warstw; analiza powierzchni pokrytych monowarstwami). Warstwy organotiolowe. Elektryczne i elektrooptyczne właściwości układów warstwowych. Zagadnienia transportu przez warstwy. Zastosowania warstw molekularnych.

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczony wykład z „Chemii fizycznej”.

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę (test).

 

Uwagi:

 

Wykład prowadzę po zebraniu 12-osobowej  grupy chętnych w wersji językowej polskiej lub angielskiej.


10

 

Nazwa przedmiotu

Analiza specjacyjna

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15             1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Dr Joanna Kowalska

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 352

Tel: 241

e-mail: askow@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien  wykazać się znajomością pojęć związanych z analizą specjacyjną, umiejętnością oceny ryzyka wynikającego z podwyższonej zawartości różnych pierwiastków w środowisku w zależności od ich form chemicznych i dostępności oraz umiejętnością efektywnego wyszukiwania artykułów naukowych w celu zaproponowania odpowiedniej procedury analitycznej - właściwej metody przygotowania próbki, rozdzielenia poszczególnych jej składników i wybrania metody detekcji - w zależności od założonego celu prowadzonej analizy specjacyjnej.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojęcie specjacji i analizy specjacyjnej. Cykle biochemiczne pierwiastków. Zależność toksyczności pierwiastków od ich form chemicznych. Metody pobierania i przygotowywania próbek do analizy specjacyjnej. Metody wydzielania i rozdzielania poszczególnych form chemicznych oraz oznaczania w analizie specjacyjnej. Techniki sprzężone. Analiza specjacyjna pierwiastków w glebach – ekstrakcja pojedyncza i sekwencyjna.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczony wykład z „Chemii analitycznej”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

 


11

 

Nazwa przedmiotu

Podstawy chemii związków naturalnych

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

2

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 236, 226

Tel: 220, 263

e-mail: czarnoz@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Organicznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu kształcenia objętego tym wykładem student powinien orientować się we współczesnej chemii związków naturalnych.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład adresowany jest do tych słuchaczy, którzy pragną zapoznać się z elementami chemii niskocząsteczkowych związków naturalnych w jej współczesnym ujęciu. Wykładem objęte będą elementarne zagadnienia pierwotnego i wtórnego metabolizmu roślinnego. Poszczególne istotne grupy pochodnych: węglowodany, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i prostaglandyny, terpenoidy, alkaloidy oraz związki fenolowe, będą systematycznie omówione. Poruszone będą również w ujęciu elementarnym zagadnienia współczesnej neurochemii, toksykologii oraz chemii ekosystemów, a także problemy związane ze wzajemnymi oddziaływaniami chemicznymi i współzależnościami wśród organizmów żywych. Między innymi omówiona zostanie symbioza i antybioza oraz mechanizmy i kanały wymiany informacji chemicznej (związki sygnałowe, feromony, zapachy i aromaty).

Wymagane podstawy:

 

Zdany egzamin z „Chemii organicznej I”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

 


12

 

Nazwa przedmiotu

Synteza związków znakowanych radionuklidami i ich zastosowanie

w medycynie

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15             1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Marianna Kańska

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 230

Tel: 509

e-mail: mkanska@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Fizyki i Radiochemii, Zakład Chemii Organicznej

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się wiedzą z zakresu technik izotopowych stosowanych w diagnostyce medycznej.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wykładzie będą omawiane różne grupy związków biologicznie czynnych znakowanych izotopami jodu, fluoru, węgla, tlenu, azotu, które mają zastosowanie jako farmaceutyki w diagnostyce medycznej.

 

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zdany egzamin z „Podstaw chemii organicznej” i „Chemii jądrowej”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

Przedmiot obowiązkowy dla studentów specjalności Chemia Biologiczna.


13

 

Nazwa przedmiotu

Chemia strukturalna

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30           2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 163A

Tel: 225

e-mail: tmkryg@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Poznanie zalet i ograniczeń metod wyznaczania geometrii cząsteczek.  Zdobycie umiejętności posługiwania się parametrami geometrycznymi cząsteczek w celu lepszego rozumienia ich właściwości chemicznych i fizykochemicznych. Empiryczne modele wykorzystujące parametry geometryczne cząsteczek (a także jonów i jonocząsteczek) a pozwalające na interpretacje ich chemicznych i fizykochemicznych właściwości.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczanie geometrii cząsteczek metodami spektroskopowymi oraz dyfraktometrii promieni X,  neutronów oraz elektronów. Zalety i wady oraz ograniczenia tych metod. Promienie atomowe, jonowe, van der Waalsa – sposoby ich wyznaczania oraz ograniczenia w ich stosowalności.

Geometria cząsteczek jako źródło informacji o oddziaływaniach wewnątrz– i międzycząsteczkowych; analiza rozkładu ładunku elektronowego; model AIM (Badera), strukturalne aspekty wiązań wodorowych i innych oddziaływań międzycząsteczkowych; modele empiryczne – wyznaczanie wag udziałów struktur kanonicznych z geometrii cząsteczek (model HOSE).

Primitive patterns of understanding C.A. Coulsona jako narzędzia interpretacji właściwości chemicznych I fizykochemicznych cząsteczek.

Zasada korelacji strukturalnej Dunitza – Buergiego oraz zagadnienia pokrewne.

 

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczony wykład z „Chemii kwantowej”, „Chemii fizycznej” i „Spektroskopii”.

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

Uwagi:

 

Wykład zalecany dla studentów pragnących specjalizować się w Pracowni Krystalochemii.


14

 

Nazwa przedmiotu

Energia, struktura, reaktywność

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

45            3

Liczba punktów

 

3

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Lucjan Piela

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 505

Tel: 282

e-mail: piela@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zrozumienie i umiejętność stosowania podstawowych pojęć chemii kwantowej.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równanie Schrödingera . Postulaty. Symetrie hamiltonianu.  Metody przybliżone.  Metoda wariacyjna, rachunek zaburzeń niezależny od czasu. Rachunek zaburzeń zależny od czasu, złota reguła Fermiego. Rozdzielenie ruchu jąder i elektronów. Przybliżenie adiabatyczne. Równanie Schrödingera dla ruchu jąder (molekuła dwuatomowa i   wieloatomowe,  warunki Eckarta). Reguła nieprzecinania się, przecięcie stożkowe. Ruch jąder. Pola siłowe, stany rowibracyjne prostych molekuł, drgania normalne. Metoda Hartree-Focka. Wyprowadzenie, klasy Fukutome: GHF,  UHF, RHF (ROHF). Wyniki metody Hartree-Focka dla molekuł. Typy orbitali,  lokalizacja.

Dwa zagadnienia z następujących (rotacyjnie w ciągu kilku lat):

Układy periodyczne

Efekty relatywistyczne

Metoda DFT

Molekuła w polu elektrycznym i magnetycznym

Reakcje chemiczne

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczony wykład z „Chemii kwantowej”.

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

Uwagi:

 

Wykład zalecany dla studentów pragnących specjalizować się w Pracowni Chemii Kwantowej.


15

 

Nazwa przedmiotu

Struktura polimerów i biopolimerów

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7

 

Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Andrzej Koliński

 

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 144

Tel: 320

e-mail: kolinski@chem.uw.edu.pl

 

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Opanowanie podstaw statystyki konformacyjnej polimerów. Zrozumienie podstaw termodynamiki i dynamiki makromolekuł łańcuchowych w roztworach i cieczach polimerowych. Zaznajomienie się ze strukturą i procesem organizacji strukturalnej biopolimerów.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimery naturalne i syntetyczne. Rodzaje izomerii polimerów. Statystyka pojedyńczego łańcucha polimerowego. Przejście kłębek-globula giętkich polimerów  łańcuchowych. Efekt sztywności konformacyjnej łańcucha. Uporządkowanie w cieczach polimerowych i krystalizacja polimerów. Dynamika pojedyńczego łańcucha polimerowego  w roztworze - model Rouse. Dynamika łańcucha w stężonym roztworze lub cieczy polimerowej – anomalne własności frykcyjne układów makrocząsteczkowych. Teoria reptacji i inne.  Polipeptydy i białka. Analiza konformacyjna. Struktury helikalne. Struktura II-rzędowa i III-rzędowa białek. Oddziaływania molekularne w białkach: oddziaływania stabilizujące strukturę przestrzenną białek, rola wiązań wodorowych, efekt hydrofobowy. Sposoby zwiększania stabilności termicznej białek. Inżynieria białek. Sekwencja-struktura-funkcja, relacje ewolucyjne. Odwracalna denaturacja białek. Termodynamika i dynamika procesu. Białka strukturalne i białka membranowe. DNA i RNA i inne biopolimery. DNA i struktura chromatyny.  Struktura II-rzędowa i III-rzędowa RNA. Oddziaływania pomiędzy biomakromolekułami. Kompleksy białkowe. Białka „towarzyszące”. Białka oddziałujące z DNA. Struktura prostych wirusów.

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczony wykład z „Chemii fizycznej” ze szczególnym uwzględnieniem termodynamiki statystycznej, „Podstaw chemii organicznej” i „Biochemii”.

 

 

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

 

 

Uwagi:

 

Wykład zalecany dla studentów planujących specjalizację w Pracowni Biopolimerów.

 


16

Nazwa przedmiotu

Bioinformatyka

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15            1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Andrzej Koliński

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 144

Tel: 320

e-mail: kolinski@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami bioinformatycznymi i serwisami internetowymi oraz  programowania prostych zadań praktycznych i wizualizacji wyników.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób zapisu informacji w sekwencjach DNA i białek. Sekwencjonowanie genomów. Relacje pomiędzy sekwencją, strukturą i funkcją biopolimerów. Rola bioinformatyki w biologii, medycynie, farmakologii i biotechnologii. Porównywanie sekwencji DNA i białek. Bazy sekwencji białek (GenBank, SwissProt, PDB). Format zapisu sekwencji DNA i białek.  Macierze podstawień (podobieństwa). Profile sekwencyjne i ich znaczenie. Porównanie lub uliniowienie sekwencji (alignment). Programy Blast, PsiBlast i FASTA. Uliniowienie wielu sekwencji (MSA- multiple sequence alignments).  Bazy danych PROSITE, Pfam i BLOCKS. Programy CLUSTAL, MSA i MultAlign. Struktury przestrzenne białek. Baza struktur białek PDB. Format zapisu struktur. Wizualizacja struktur białkowych. Programy RasMol i Biodesigner. Analiza struktur białek. Porównywanie struktur białek. Optymalne nałożenie struktur. Pojęcie średniej kwadratowej różnicy współrzędnych struktur. Przewidywanie struktury II-rzędowej białek. Klasyfikacja DSSP struktury II-rzędowej. Inne definicje struktury II-rzędowej. Programy PHD i PsiPRED. Przewlekanie (threading) sekwencji. Uliniowienie sekwencyjno-strukturalne jako metoda przewidywania struktury białek. Rożne koncepcje przewlekania. Serwery threadingowe. Metaserwery. Przewidywanie struktury i funkcji białek.  Modelowanie porównawcze, przewlekanie i metody ab initio. Program SWISS-MODEL i MODELLER. Dokowanie ligandów.

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczony wykład z „Biologii”, „Biochemii” (i „Biofizyki”) i „Podstaw programowania”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

Obowiązkowy dla studentów planujących specjalizację w  Pracowni Biopolimerów.


17

Nazwa przedmiotu

Bioinformatyka

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium komputerowe

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15             1

Liczba punktów

 

1,5

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Andrzej Koliński

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 144

Tel: 320

e-mail: kolinski@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw bioinformatyki, analizy sekwencji i struktury białek, przyswojenie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami bioinformatycznymi.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci poznają bazy sekwencji i struktur przestrzennych białek i innych biopolimerów.  Główny nacisk położony jest na sposoby komunikacji z licznymi serwerami, które pozwalają uzyskiwać informacje strukturalne i funkcjonalne.  Przewidywane są również ćwiczenia z modelowania komparatywnego i dokowania ligandów do receptorów białkowych, oraz inne zadania z zakresu komputerowego projektowania nowych enzymów i leków.

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczony wykład z „Biologii”, „Biochemii” (i „Biofizyki”) i „Podstaw programowania”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

Obowiązkowy dla studentów planujących specjalizację w  Pracowni Biopolimerów.


18

Nazwa przedmiotu

Modelowanie w chemii organicznej

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium komputerowe

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

3

 

 

 

Prowadzący:

Dr hab. Rafał Siciński (kierownik ćwiczeń), dr Andrzej Leniewski*

 

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 309

           223*

Tel: 292

       251*

e-mail: rasici@chem.uw.edu.pl

       alenie@chem.uw.edu.pl*

 

Zakład Chemii Organicznej

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać wybrane programy komputerowe, służące do modelowania molekularnego cząsteczek związków organicznych.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się z programami: HyperChem i PCModel. Budowanie trójwymiarowych modeli cząsteczek organicznych, optymalizacja ich geometrii z zastosowaniem mechaniki molekularnej i różnych pól siłowych, jak również półempirycznych metod mechaniki kwantowej. Budowanie złożonych cząsteczek, makromolekuł i związków jonowych, minimalizacja ich energii oraz wyznaczanie ładunków atomowych. Badanie konformacji prostych cząsteczek o budowie łańcuchowej lub cyklicznej. Poszukiwanie minimum energetycznego cząsteczki z wykorzystaniem metod dynamiki molekularnej; dynamika molekularna w układach solwatowanych. Generowanie teoretycznych widm IR, UV i NMR.

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zdany egzamin z „Chemii organicznej I”, rekomendowane zaliczenie „Chemii organicznej II”.

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

 

Uwagi:

 

 


19

Nazwa przedmiotu

Chemia teoretyczna

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30/90          2/6

Liczba punktów

 

3/8

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 504

Tel: 209

e-mail: jeziorsk@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Nauczenie studentów korzystania z podstawowych technik obliczeniowych chemii teoretycznej.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie ćwiczenia polega na opanowaniu materiału podanego w wymaganiach oraz na rozwiązaniu konkretnego problemu (lub kilku problemów) ilustrującego ten materiał.

Zestaw ćwiczeń: Metoda wariacyjna w chemii kwantowej; Metody pola samouzgodnionego; Teoria korelacji elektronowej; Teoria funkcjonałów gęstości; Metoda Monte Carlo; Podstawy dynamiki molekularnej.

Wymagane podstawy:

 

Zaliczony wykład z „Chemii kwantowej”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

 

Uwagi:

 

 


20


21

Nazwa przedmiotu

Synteza organiczna

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

           6

Liczba punktów

 

8

 

 

 

Prowadzący:

Dr hab. Tomasz Bauer

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 310a

Tel: 273

e-mail: tbauer@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Organicznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się umiejętnością stosowania specjalnych technik laboratoryjnych oraz umiejętnością korzystania z czasopism chemicznych przy planowaniu syntezy organicznej.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas ćwiczeń studenci otrzymują strukturę związku docelowego i są zobligowani do samodzielnego znalezienia właściwych przepisów preparatywnych. Przeprowadzana synteza jest zazwyczaj trzyetapowa, a jej wykonanie umożliwia wykształcenie umiejętności pracy w warunkach bezwodnych i pod zmienionym ciśnieniem, a także rozdziału produktów metodą chromatografii kolumnowej. Do ustalania struktury otrzymanych związków stosuje się nowoczesne metody spektroskopowe. Wybór docelowego związku jest związany z aktualnymi badaniami naukowymi prowadzonymi w Wydziale Chemii UW.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczone laboratorium z „Chemii organicznej II” i zdany egzamin z „Chemii organicznej II”.

 

Forma zaliczenia:

 

 

Zaliczenie na ocenę.

 

Uwagi:

 

Zalecane dla studentów planujących specjalizację w chemii organicznej.


22

Nazwa przedmiotu

Fizykochemia nowych materiałów

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

60           6

Liczba punktów

 

8

 

 

 

Prowadzący:

Dr Barbara Pałys

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 333

Tel: 505

e-mail: bpalys@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Fizycznej

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Wykazanie się znajomością metod stosowanych w badaniach powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych ciał stałych.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia dotyczą: - zastosowania mikroskopii tunelowania oraz sił atomowych (STM i AFM) do badania powierzchni, na przykładzie grafitu i miki;

- wytwarzania nanostruktur węglowych i badania ich, min. za pomocą

  spektroskopii Ramana;

- badanie struktury monowarstw na modyfikowanych przez substancje

  organiczne powierzchniach metali przy pomocy spektroskopii Ramana;

- badania sekwencji faz oraz właściwości optycznych ciekłych

  kryształów, stosowane metody to: skaningowa kalorymetria różnicowa

  (DSC), mikroskopia polaryzacyjna oraz spektroskopia laserowa;

- termodynamicznej charakterystyki polimerów, mieszanin polimerów

  oraz kopolimerów za pomocą DSC oraz pomiary gęstości, lepkości,

  itp.;

- termomagnetycznej analizy ciał stałych;

- hydrofobowo-hydrofilowej charakterystyki substancji za pomocą

  pomiarów kąta zwilżania;

- fotoelektrochemii półprzewodników;

- badania właściwości optycznych oraz właściwości jonowymiennych

  polimerów przewodzących;

- budowy czujników elektrochemicznych wykorzystujących polimery

  przewodzące i enzymy.

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczona „Chemia fizyczna I”.

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwiów ustnych i sprawozdań z ćwiczeń.

Uwagi:

 

 


23

Nazwa przedmiotu

Analityka środowiska

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr   na tydzień

30             2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Jerzy Golimowski

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 339

Tel: 341

e-mail: golim@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Student powinien zdobyć wiedzę na temat metod badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do badań analitycznych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania próbek środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów systematycznych; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych wyników.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła błędów systematycznych w analizie śladów i powody ich powstawania. Specyfika pracy w laboratorium badania próbek środowiskowych. Ocena możliwości laboratorium analitycznego - granica oznaczalności. Metody pobierania próbek: wód, osadów, gleby, tkanek roślinnych, zwierzęcych, ludzkich. Metody przygotowania próbek biotopu i biocenozy do badań: suszenie, przesiewanie, mielenie, ekstrakcja, roztwarzanie (całkowity rozkład próbki, mineralizacja) - instrumentarium. Wybór metody analitycznej ze względu na rodzaj i stężenie oznaczanych składników (metody instrumentalne i klasyczne). Rola, zastosowanie i działanie zestawów polowych badania wód, ścieków i gleb. Oznaczanie wskaźników sumarycznych wód i ścieków. Ocena zapylenia powietrza. Metody pobierania próbek pyłów atmosferycznych: zawieszonych i sedymentujących. Rola badań retrospektywnych w ocenie stanu środowiska. Bank wzorców środowiskowych jako źródło informacji na temat stanu środowiska w przeszłości. Naturalne banki wzorców środowiskowych. Biomonitoring. Metody badania odpadów oraz produktów ich utylizacji. Metody badania wpływu na środowisko zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Merytoryczne i propagandowe aspekty wykorzystania wyników badań środowiska naturalnego.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Podstawy chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Elementarne wiadomości na temat biotopu i biocenozy oraz ekologii.

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

Uwagi:

 

 


24

Nazwa przedmiotu

Analityka środowiska

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr   na tydzień

84           

Liczba punktów

 

8

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Ewa Bulska

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 149B1

Tel: 222

e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Student powinien wykazać się znajomością zasad pobierania próbek środowiskowych oraz umiejętnościami korzystania ze znormalizowanych procedur analitycznych i porównywania wyników z wymaganiami normatywnymi.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobieranie próbek środowiskowych: gleby, rośliny, wody. Przygotowanie próbek do badań: gleby (suszenie, przesiewanie, mielenie, ekstrakcja, całkowity rozkład próbki); rośliny (suszenie, liofilizacja, ekstrakcja, mineralizacja); wody (zakwaszanie, filtrowanie, rozcieńczanie). Dobór odpowiedniej metody analitycznej ze względu na rodzaj i stężenie oznaczanych składników.

Wykorzystanie metod chromatograficznych do rozdzielania badanych substancji oraz metod elektrochemicznych i spektralnych do oznaczania wybranych składników. Metody oceny oraz zapewnienia jakości wyników analitycznych. Porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami normatywnymi.

Wymagane podstawy:

 

Zaliczone „Podstawy chemii analitycznej”, „Chemometria”, „Metrologia”. Znajomość elektrochemii, spektrometrii i chromatografii. Metody statystyczne.

 

Forma zaliczenia:

 

Wykonanie i zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

* W zależności od specjalności.


25

Nazwa przedmiotu

Odpady przemysłowe i ich utylizacja

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15           1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

dr inż. Jadwiga Skupińska

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 112

Tel: 378

e-mail: skupin@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Technologii Chemicznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Pogłębienie wiadomości na temat ochrony środowiska i minimalizacji  odpadów komunalnych, przemysłowych, oraz metod ich utylizacji.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady przemysłowe: definicje, podział, obieg w środowisku przyrodniczym.

Zanieczyszczenia atmosfery, ich rodzaje oraz metody utylizacji. Skala problemu w świecie i w Polsce. Źródła emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Wpływ zanieczyszczeń atmosfery na środowisko. Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Procesy stosowane do oczyszczania gazów odlotowych. Oczyszczanie gazów odpadowych z zanieczyszczeń gazowych.

Ścieki przemysłowe, ich rodzaje, skład oraz metody utylizacji. Skala problemu w świecie i w Polsce. Wpływ zanieczyszczeń rzek na środowisko. Metody stosowane do oczyszczania ścieków przemysłowych.

Odpady stałe, przemysłowe, ich rodzaje oraz metody utylizacji. Skala problemu w świecie i w Polsce. Źródła powstawania odpadów. Wpływ odpadów stałych na środowisko. Metody zapobiegania powstawania odpadów stałych. Unieszkodliwianie i wykorzystanie odpadów stałych.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczone przedmioty podstawowe: chemia nieorganiczna, organiczna, fizyczna i technologia chemiczna.

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

 

Uwagi:

 

 


26

Nazwa przedmiotu

Odpady przemysłowe i ich utylizacja

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30                

Liczba punktów

 

3

 

 

 

Prowadzący:

Dr Elżbieta Megiel (kierownik)

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 133b

Tel: 335

e-mail: emegiel@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Technologii Chemicznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu uczestnicy ćwiczeń laboratoryjnych powinni wykazać się wiedzą z zakresu różnych technik oczyszczania gazów przemysłowych, ścieków i odpadów stałych.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program zajęć obejmuje: adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi, absorpcyjne odsiarczanie odlotowych gazów przemysłowych, katalityczne oczyszczanie gazów  odlotowych z tlenków azotu, oczyszczanie ścieków organicznych z wykorzystaniem złoża spłukiwanego i reaktora osadu czynnego, uzdatnianie wody w kolumnie sorpcyjnej wypełnionej węglem aktywnym i demineralizacja z u życiem kolumn jonitowych, zastosowanie metod membranowych do oczyszczania ścieków olejowych, zastosowane przeparnika do rozdzielania mieszanin wodno-organicznych, produkty spalania syntetycznych polimerów organicznych jako źródło zanieczyszczenia powietrza, identyfikacja syntetycznych polimerów odpadowych, recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylu) na drodze chemicznej.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczone przedmioty podstawowe: technologia, chemia organiczna, nieorganiczna, fizyczna.

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę na podstawie części praktycznej i wyników kolokwiów.

Uwagi:

 

 


27

Nazwa przedmiotu

Podstawy fizykochemii materii skondensowanej

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Wojciech Gadomski

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 214 R

Tel: 478

e-mail: gado@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Fizyki i Radiochemii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Znajomość podstaw fizykochemii kryształów, materii miękkiej i cieczy.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optyczne i elektryczne własności molekuł. Oddziaływania międzymolekularne a stopień uporządkowania materii - ciecze, kryształy. Optyka liniowa i nieliniowa w materii o różnym stopniu uporządkowania, nowe materiały dla fotoniki. Magnetochemia -  magnetyczne własności materii- dia-, para-, ferro-  i antyferro-magnetyki. Przewodniki, półprzewodniki, nadprzewodniki. Transportowe własności materiałów nanokrystalicznych i amorficznych. Przejścia fazowe i zjawiska krytyczne – elementy teorii Landaua.  Ciekłe kryształy, przewodniki, magnetyki i ferroelektrytki organiczne. Ciekłe kryształy - zastosowania naukowe i praktyczne. Organiczne ferromagnetyki i nanomaszyny. Procesy samoorganizacji w żelach – agregacja czy perkolacja ?; uniwersalność przejść fazowych. Struktury fraktalne.

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczone wykłady z „Fizyki”, „Matematyki” i „Chemii fizycznej”.

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

 

Uwagi:

 

 


28

Nazwa przedmiotu

Podstawy fizykochemii materii skondensowanej

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

3

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Wojciech Gadomski
oraz inni pracownicy Pracowni Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 214 R

Tel: 478

e-mail: gado@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Fizyki i Radiochemii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Znajomość podstaw fizykochemii kryształów, materii miękkiej i cieczy.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie struktury materiałów oraz przejść fazowych:

Obserwacje mikroskopowe

Różnicowa kalorymetria skaningowa

Spektroskopia dielektryczna

Rozpraszanie Rayleigha i Ramana, nieliniowe zjawiska optyczne

Pomiary poziomu fluorescencji

Pomiary lepkości w trakcie przejść fazowych

Dyfrakcja promieni Roentgena

Pomiary polaryzacyjne

Pomiary oporu oraz termosiły podczas przejścia przewodnik – nadprzewodnik

Namagnesowanie magnetyków amorficznych

Spektroskopia femtosekundowa w badaniu dynamiki cząsteczek.

 

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczone wykłady z „Fizyki”, „Matematyki” i „Chemii fizycznej”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

 

Uwagi:

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów, którzy wybrali specjalność Chemia Nowych Materiałów.


29

Nazwa przedmiotu

Orbitale molekularne w chemii

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Joanna Sadlej

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 415

Tel: 280

e-mail: sadlej@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Fizycznej

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zdobycie umiejętności posługiwania się modelem orbitali molekularnych w rozwiązywaniu wielu problemów fizykochemicznych.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkie przypomnienie podstaw mechaniki kwantowej. Podstawy teorii atomów jedno-i wieloelektronowych. Podstawy teorii molekuł. Struktura elektronowa molekuł w przybliżeniu jednoelektronowym. Wielkości molekularne  I-rzędu i II-rzędu. Interpretacja widm molekularnych IR, Ramana, elektronowych i NMR. Praktyczne zapoznanie się z programami Gaussian, Dalton, Gamess. Wykład odbywa się z wykorzystaniem komputerów.

 

 

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczony wykład z „Chemii kwantowej” i „Spektroskopii”, zalecany wykład z „Teorii grup”.

 

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

 

Uwagi:

 

 


30

Nazwa przedmiotu

Orbitale molekularne w chemii

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30             2

Liczba punktów

 

3

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Joanna Sadlej (kierownik)

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 234

Tel: 383

e-mail: sadlej@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Fizycznej

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zdobycie umiejętności posługiwania się metodami badawczymi w praktycznej chemii kwantowej.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia komputerowe są ilustracją zagadnień omawianych na wykładzie z Chemii kwantowej, Spektroskopii i Orbitali molekularnych w chemii. Wprowadzają w metodykę i programy stosowane do badania podstawowych własności fizycznych układów takich jak: momenty dipolowe cząsteczek, widma molekularne w różnych zakresach  widmowych czy badanie konformacji i reaktywności chemicznej.

Student wykonuje samodzielnie, pod kontrolą asystenta, kilka ćwiczeń po uprzednim wykazaniu się znajomością podstaw teoretycznych.

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Zaliczone wykłady z „Chemii kwantowej” i „Spektroskopii”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium końcowego.

 

Uwagi:

 

 


31

Nazwa przedmiotu

Ekonomika ochrony środowiska

(Wykład nie jest prowadzony)

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15           1

Liczba punktów

 

1

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 132

Tel: 333

e-mail: guttman@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Technologii Chemicznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy o ekonomice ochrony środowiska.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot ekonomiki i jego związek z ekologią i sozologią. Podstawowe pojęcia i prawa. Rachunek sozoekonomiczny. Formuły rachunku. Wielowariantowość i kompleksowość. Inwestycje bezkapitałowe i wymagające nakładów kapitałowych. Problemy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym (dobra wolne). Współzależność pomiędzy ekonomią, ekologią i sozologią. Ekonomika czystych technologii. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć zapewniających minimalizację odpadów:

a)      przedsięwzięcia bezkapitałowe,

b)      wymagające nakładów kapitałowych.

Wymagane podstawy:

 

Zaliczone przedmioty podstawowe: technologia, chemia organiczna, nieorganiczna, fizyczna. Zalecane wysłuchanie wykładu z ekonomii.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

 


32

Nazwa przedmiotu

Wstęp do teorii reakcji chemicznych

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30             2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Robert Moszyński

 

Zakład dydaktyczny:

Pokój: 402

Tel: 206

e-mail: rmoszyns@chem.uw.edu.pl

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

Poznanie podstaw modelowania teoretycznego reakcji chemicznych.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości wstępne: klasyfikacja reakcji chemicznych, rząd i szybkość reakcji chemicznej, teoria Arheniusa. Powierzchnie energii potencjalnej dla zderzeń reaktywnych: przypomnienie metod obliczeniowych chemii kwantowej, metody wielokonfiguracyjne i problem konsystencji rozmiarowej, topologia powierzchni energii potencjalnej dla układów reaktywnych. Mechanizmy reakcji chemicznych: mechanizm reakcji chemicznej a topologia powierzchni energii potencjalnej, wyznaczanie optymalnych geometrii substratów i produktów oraz stanów przejściowych, reakcje złożone, metody eksperymentalne badania mechanizmów reakcji chemicznych. Wprowadzenie do kinetyki reakcji chemicznych: równania kinetyczne, stale szybkości, zależność stałej szybkości  od temperatury, detailed balance principle, równanie master, eksperymentalne metody badania kinetyki reakcji chemicznych. Podstawowe pojęcia teorii rozpraszania: układy współrzędnych, klasyczna teoria rozpraszania, przekroje czynne na rozpraszanie, równanie Schrodingera dla widma ciągłego, operatory Mollera, macierz rozpraszania, asymptotyka funkcji falowej, przekrój czynny a macierz rozpraszania. Teoria zderzeń elastycznych: klasyczne trajektorie dla ruchu w polu sil centralnych, kwantowa teoria rozpraszania w polu centralnym, przesuniecie fazowe i długość rozpraszania, półklasyczny opis zderzeń elastycznych. Teoria zderzeń nieelastycznych: klasyczny opis zderzeń nieelastycznych w układzie atom-cząsteczka dwuatomowa, wstęp do teorii kwantowej, rozwiniecie fal parcjalnych funkcji falowej, równania silnego sprzężenia, rozwiniecie fal parcjalnych macierzy rozpraszania i przekroju czynnego, stany rezonansowe. Teoria zderzeń reaktywnych: układy współrzędnych dla zderzeń reaktywnych, współrzędne hipersferyczne demokratyczne, Hamiltonian dla kompleksu reaktywnego we współrzędnych hipersferycznych, rozwiniecie fal parcjalnych we współrzędnych hipersferycznych i we współrzędnych Jacobiego, równania silnego sprzężenia, rozwiniecie fal parcjalnych macierzy rozpraszania i przekrojów czynnych na reakcje chemiczne. Eksperymentalne badania kinetyki prostych reakcji chemicznych: eksperymenty w wiązkach molekularnych, eksperymentalne metody rozdzielania stanowego substratów i produktów, techniki eksperymentalne dla zderzeń reaktywnych o nierozdzielonych stanowo produktach, widma strat energii. Od dynamiki mikroskopowej do kinetyki makroskopowej: stale szybkości reakcji dla substratów i produktów w określonych stanach kwantowych, metody uśredniania po stanach, stale szybkości reakcji dla eksperymentów stanowo rozdzielonych i nierozdzielonych, Przykłady: wyniki doświadczalne dla prostych układów reaktywnych, mechanizmy prostych reakcji na podstawie wyników eksperymentalnych, porównanie teorii z doświadczeniem, rola stanów rezonansowych.

 

Wymagane podstawy:

Zaliczona „Chemia kwantowa” na poziomie 2 roku studiów oraz „Matematyka” i „Fizyka”.

Forma zaliczenia:

Egzamin.

Uwagi:

Dla specjalności Chemia Informatyczna i inne do wyboru.


33

Nazwa przedmiotu

Biochemia

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

45             3

Liczba punktów

 

4,5

 

 

 

Prowadzący:

Dr Marzena Jankowska-Anyszka

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 242

Tel: 397

e-mail: marzena@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Organicznej

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się umiejętnością korzystania z podstawowych technik laboratoryjnych stosowanych w biochemii.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza chemiczna aminokwasów. Hydroliza skrobi i analiza otrzymanych produktów. Wydzielanie i analiza cholesterolu z jajka kurzego. Ustalanie stopnia nienasycenia tłuszczów. Izolacja karotenu z marchwi. Badanie kinetyki reakcji enzymatycznych.

 

Wymagane podstawy:

 

Zdany egzamin z „Biochemii” i „Identyfikacji związków organicznych”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

 

Uwagi:

 

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Chemia Biologiczna.


34

Nazwa przedmiotu

Programowanie w języku Fortran

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15            1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Andrzej Leś

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 535

Tel: 201

e-mail: ales@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zdobycie umiejętności wykonania złożonych obliczeń chemicznych przy użyciu samodzielnie napisanego programu w języku Fortran.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środowisko do obliczeń chemicznych: DOS, Windows, Linux, komputery osobiste, wydziałowy ośrodek obliczeniowy, uniwersytecki ośrodek obliczeniowy ICM UW. Koncepcja programowania: formułowanie problemów chemicznych w języku programowania. Elementy języka Fortran (wersja zbliżona do F77): nazwy, stałe, zmienne, wyrażenia arytmetyczne, instrukcje podstawienia (przyporządkowania), instrukcje read/write, funkcje standardowe, funkcje definiowane przez użytkownika (function, subroutine), Wyrażenia logiczne, instrukcje wyboru (if), Instrukcje powtarzania (do), zmienne indeksowane (array). Komunikacja pomiędzy podprogramami (parametry podprogramów, common, block data). Uruchamianie zadań w różnych środowiskach obliczeniowych, usuwanie błędów. Biblioteki procedur do obliczeń numerycznych Numerical Recipes, LINPACK, NAG.  Wstęp do programowania równoległego (F90).  Oprogramowanie specjalistyczne: Gamess, Gaussian, Amber.

 

 

 

 

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczone kursy matematyki, fizyki i chemii w zakresie pierwszych dwóch lat studiów dziennych.

 

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

Uwagi:

 

 


35

Nazwa przedmiotu

Programowanie w języku Fortran

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium komputerowe

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

3

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Andrzej Leś

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 535

Tel: 201

e-mail: ales@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zdobycie umiejętności wykonania złożonych obliczeń chemicznych przy użyciu samodzielnie napisanego programu w języku Fortran.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis prostych działań arytmetycznych, konstrukcja odpowiedniego programu i wykonanie obliczeń. Złożone wyrażenia arytmetyczne, zmienne proste, instrukcje podstawienia (przypisania) Operacje read/write. Instrukcje warunkowe, pętle, skoki. Zmienne indeksowane. Funkcje definiowane przez użytkownika. Komunikacja programu głównego z podprogramami. Dołączenie bibliotek oprogramowania. Proste programy równoległe.

 

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczona matematyka, fizyka i chemia w zakresie pierwszych dwóch lat studiów dziennych.

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

 

 

Uwagi:

 

 


36

Nazwa przedmiotu

Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15            1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Dr hab. Leszek Stolarczyk

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 537

Tel: 377

e-mail: leszek@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Poznanie podstaw teorii struktury pasmowej polimerów i kryształów.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skąd się biorą pasma energii elektronowych w układach periodycznych. Układy periodyczne w jednym i dwu wymiarach. Analiza struktury pasmowej wybranych polimerów (węglowodorów π-elektronowych), nanorurek  węglowych, oraz płaszczyzny grafitowej (w ramach modelu Hückela). Układy periodyczne w trzech wymiarach - kryształy. Opis trójwymiarowej struktury sieci krystalicznej: sieć przestrzenna, komórka elementarna,  motyw struktury. Sieć odwrotna i rozchodzenie się fal w krysztale (prawa dyfrakcji). Symetria translacyjna kryształów. Reprezentacje nieprzywiedlne grupy translacji  kryształu,  pierwsza  strefa  Brillouina. Twierdzenie Blocha. Grupy przestrzenne kryształów. Złożone elementy  symetrii: osie śrubowe i płaszczyzny poślizgu. Grupa  przestrzenna jako pełna grupa symetrii kryształu. Grupy przestrzenne symorficzne i niesymorficzne. Reprezentacje nieprzywiedlne grupy przestrzennej. Teoria orbitali krystalicznych i struktura pasmowa kryształu. Konstrukcja orbitali Blocha z orbitali atomowych. Konstrukcja orbitali krystalicznych z orbitali Blocha, faktoryzacja macierzowych równań własnych. Reprezentacja graficzna struktury pasmowej. Sens fizyczny energii pasmowych, związek z eksperymentem.

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczenie kursu „Chemii kwantowej A lub B” i „Krystalografii A lub B”.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

Zalecany do wyboru dla studentów planujących specjalizację w Pracowni Chemii Kwantowej albo Pracowni Krystalochemii.


37

Nazwa przedmiotu

Modelowanie molekularne II

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15            1

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Andrzej Koliński

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 144

Tel: 320

e-mail: kolinski@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Umiejętność praktycznego posługiwania się podstawowymi technikami modelowania molekularnego i wspomagającymi je serwisami internetowymi oraz zaprojektowania i wykonania obliczeń dla typowych zadań modelowania molekularnego w ujęciu mechaniki klasycznej.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczenie modelowania molekularnego w naukach przyrodniczych. Podstawowe techniki modelowania molekularnego i ich połączenie z fizycznym doświadczeniem. Niektóre podstawowe pakiety oprogramowania i bazy danych. Dynamika molekularna, algorytmy, problemy stabilności algorytmów MD. Dynamika Browna. Problem skończonych rozmiarów układów modelowych.   Zależne od modeli pól siłowych modyfikacje algorytmów MD.  Metody Monte Carlo. Generatory liczb pseudolosowych. Metoda Metropolisa. Różne zespoły statystyczne. Metoda uogólnionych zespołów. Metoda replik.  Zastosowanie różnych technik modelowania molekularnego do poszukiwania globalnego minimum energii potencjalnej. Badanie przejść fazowych i równowag dyfuzyjnych; wybór metody i warunków brzegowych; krytyczne spowolnienie. Modele mezoskopowe i zredukowane. Modelowanie makromolekuł i dużych układów biologicznych. Dokowanie ligandów. Membrany. Upraszczanie przestrzeni konformacyjnej. Potencjały: średniej siły i statystyczne. Modelowanie dla wielu skal czasowych. Dynamika Monte Carlo i jej łączenie z Dynamika Browna i klasyczną Dynamiką Molekularną.

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczony wykład z „Podstaw chemii fizycznej”, „Termodynamiki statystycznej”, znajomość podstawowych wiadomości o strukturze polimerów (przede wszystkim biopolimerów) i umiejętność programowania w jednym z podstawowych języków programowania obliczeń numerycznych (FORTRAN, C, C++).

 

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

 

Uwagi:

 

 


38

Nazwa przedmiotu

Modelowanie molekularne II

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium komputerowe

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30            2

Liczba punktów

 

3

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Andrzej Koliński

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 144

Tel: 320

e-mail: kolinski@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Umiejętność praktycznego posługiwania się podstawowymi technikami modelowania molekularnego i wspomagającymi je serwisami internetowymi oraz zaprojektowania i wykonania obliczeń dla typowych zadań modelowania molekularnego w ujęciu mechaniki klasycznej.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisanie i uruchomienie programu symulującego ciecz Lennard-Jones.  Analiza efektów skończonych rozmiarów modelowanego układu. Testy algorytmów różnych rzędów. Modyfikacja modelu MD przez wprowadzenie łaźni cieplnej – Dynamika Brownowska. Porównanie z Dynamiką Molekularną, Testy statystyczne generatorów liczb losowych. Porównanie na podstawie prostego modelu gazu sieciowego lub makromolekuły łańcuchowej wydajności różnych schematów próbkowania Monte Carlo. Symulacja przejść fazowych (model Isinga i model zapadania się kłębka losowego polimeru) i ich analiza. Obliczanie funkcji termodynamicznych. Symulacje molekularne biomolekuł z użyciem profesjonalnych pakietów modelowania molekularnego (Sybyl, Insight). Wizualizacja i analiza wyników. Zapoznanie się z mezoskopowymi modelami biomolekuł. Wykonanie obliczeń polegających na odtworzeniu struktury przestrzennej białka na podstawie fragmentarycznych danych doświadczalnych (typu NMR). Wykonanie zadania zaliczeniowego, zawierającego elementy wyżej wymienionych technik.

 

Wymagane podstawy:

 

Zaliczony wykład z „Podstaw chemii fizycznej”, „Termodynamiki statystycznej”, znajomość podstawowych wiadomości o strukturze polimerów (przede wszystkim biopolimerów) i umiejętność programowania w jednym z podstawowych języków programowania obliczeń numerycznych (FORTRAN, C, C++).

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

 

Uwagi:

 

 


39

Nazwa przedmiotu

Krystalografia II

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30             2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 163

Tel: 212

e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zrozumienie podstaw struktury ciała stałego, symetrii, dyfrakcji promieni X, poznanie toku analizy strukturalnej.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład ten po pewnym przypomnieniu podstawowych spraw związanych z symetrią koncentruje się na rentgenografii strukturalnej. Omówiony będzie cały tok analizy strukturalnej od wykonania pomiarów aż do interpretacji danych strukturalnych. Przedstawiana teoria dotyczyć będzie: sieci odwrotnej, promieniowania rentgenowskiego; dyfrakcji promieni rentgenowskich na elektronie, atomie, molekule i sieci krystalicznej; transformacji fourierowskiej,  czynników wpływających na intensywność wiązki ugiętej; czynnika struktury; problemu fazowego, metod bezpośrednich i nierówności wyznacznikowych; podstawowych zależności dla struktur centro- i niecentrosymetrycznych; udokładnienia struktury – map gęstości elektronowej; interpretacji oraz prezentacji wyników; chiralności i struktury absolutnej; metod neutronograficznych; eksperymentalnych badań gęstości elektronowej – udokładnienia multipolowego i topologicznej analizy gęstości elektronowej oraz metod komplementarnych do krystalograficznych.

 

 

Wymagane podstawy:

 

Przyjmuje się, że student wykazuje się dobrą znajomością podstaw matematyki  oraz podstawowymi wiadomościami dotyczącymi ciała stałego. W szczególności dużym ułatwieniem dla studenta jest zaliczenie Krystalografii A lub B.

 

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

Uwagi:

 

Wykład oferowany  przede wszystkim dla studentów planujących specjalizację w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Krystalografii, ewentualnie w Zakładzie Chemii Fizycznej oraz w Zakładzie Fizyki i Radiochemii.


40

Nazwa przedmiotu

Krystalografia II

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Ćwiczenia

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

60             4

Liczba punktów

 

4

 

 

 

Prowadzący:

Prof.dr hab. Krzysztof Woźniak

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 163

Tel: 212

e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zrozumienie podstaw struktury ciała stałego, dyfrakcji promieni X, poznanie toku analizy strukturalnej, zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów i zadań.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia te mają charakter zarówno ćwiczeń rachunkowych polegających na rozwiązywaniu zadań z tematyki ilustrującej wykłady z Krystalografii II, jak też ćwiczeń częściowo eksperymentalnych ponieważ demonstrowany będzie cały tok analizy strukturalnej od wykonania pomiarów aż do interpretacji danych strukturalnych. Zadania dotyczyć będą:  sieci odwrotnej, symetrii; promieniowania rentgenowskiego; dyfrakcji promieni rentgenowskich na elektronie, atomie, molekule i sieci krystalicznej; transformacji fourierowskiej,  czynników wpływających na intensywność wiązki ugiętej; czynnika struktury;   problemu fazowego, metod bezpośrednich i nierówności wyznacznikowych; podstawowych zależności dla struktur centro- i niecentrosymetrycznych; udokładnienia struktury – map gęstości elektronowej; interpretacji oraz prezentacji wyników; chiralności i struktury absolutnej; metod neutronograficznych; eksperymentalnych badań gęstości elektronowej – udokładnienia multipolowego i topologicznej analizy gęstości elektronowej oraz metod komplementarnych do krystalograficznych.

 

 

Wymagane podstawy:

 

Przyjmuje się, że student wykazuje się dobrą znajomością podstaw matematyki oraz podstawowymi wiadomościami dotyczącymi ciała stałego. W szczególności dużym ułatwieniem dla studenta jest zaliczenie Krystalografii A lub B.

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

Ćwiczenia oferowane przede wszystkim dla studentów planujących specjalizację w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Krystalografii, ewentualnie w Zakładzie Chemii Fizycznej oraz w Zakładzie Fizyki i Radiochemii.


699

Nazwa przedmiotu

Krystalografia II

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr  

45  

Liczba punktów

 

4,5

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak + doktoranci

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 163

Tel: 212

e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Głównym celem Laboratorium z Krystalografii jest praktyczne zapoznanie się z typową pracą krystalograficzną, w tym zdobycie doświadczenia w krystalizacji, obsłudze czterokołowego dyfraktometru rentgenowskiego i programów nim sterujących, wykorzystaniu krystalograficznych programów przeznaczonych do rozwiązywania i udokładniania i wizualizacji struktur kryształów.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze ćwiczenie ma charakter samodzielnej pracy domowej polegającej na rozwiązaniu kilku zadań z krystalografii. Następne ćwiczenia wykonywane są pod nadzorem asystenta i polegają na praktycznym wyznaczaniu struktury związku organicznego i nieorganicznego. Kolejne ćwiczenia związane są z uogólnieniem uzyskiwanych jednostkowych wyników strukturalnych za pomocą dostępnych baz danych. Proponowany zestaw ćwiczeń umożliwia poznanie zarówno sprzętu jak i oprogramowania używanego w pracy krystalografa.

 

 

Wymagane podstawy:

 

Przyjmuje się, że student wykazuje się dobrą znajomością podstaw matematyki oraz podstawowymi wiadomościami dotyczącymi ciała stałego. W szczególności dużym ułatwieniem dla studenta jest zaliczenie Krystalografii A lub B.

 

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na ocenę.

Uwagi:

 

Ćwiczenia oferowane przede wszystkim dla studentów planujących specjalizację w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Krystalografii, ewentualnie w Zakładzie Chemii Fizycznej oraz w Zakładzie Fizyki i Radiochemii.


299

Nazwa przedmiotu

Teoria struktury elektronowej molekuł

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Wykład

Liczba godzin

na semestr na tydzień

30 2

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

 

 

Zakład dydaktyczny:

 

Pokój: 504

Tel: 209

e-mail: jeziorsk@chem.uw.edu.pl

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

Zdobycie podstawowych wiadomości na temat najważniejszych metod opisu struktury elektronowej molekuł oraz zrozumienie zakresu stosowalności i poziomu dokładności tych metod.

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separacja ruchu jąder i elektronów. Rola teorii struktury elektronowej w kwantowej teorii molekuł i reakcji chemicznych. Spin i grupy symetrii układów wieloelektronowych, druga kwantyzacja, macierze gęstości i ich własności. Zamknięto- i otwartopowłokowa teoria Hartree-Focka. Bazy atomowe i obliczanie całek molekularnych. Pojęcie korelacji elektronowej, jej źródła i klasyfikacja jej podstawowych typów. Teoria Mollera-Plesseta. Lokalizacja i liniowe skalowanie w teorii Mollera-Plesseta. Metody oddziaływania konfiguracji i wielokonfiguracyjna metoda pola samouzgodnionego. Problem separowalności i zgodności rozmiarowej. Zamkniętopowłokowa metoda sprzężonych klasterów. Rola wielokrotnych wzbudzeń. Metoda CCSD(T). Otwartopowłokowe uogólnienia teorii sprzężonych klasterów. Teoria statycznych własności molekularnych. Twierdzenie Hellmanna-Feynmana. Teoria dynamicznych własności molekularnych. Zależna od czasu teoria Hartree-Focka. Zależna od czasu teoria sprzężonych klasterów. Kalibracja metod korelacyjnych. Rola baz i typów wzbudzeń. Metody ekstrapolacyjne. Wstęp do teorii efektów relatywistycznych w teorii struktury elektronowej. Teoria funkcjonałów gęstości.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Dobra znajomość chemii kwantowej, zaliczenie wykładów „Chemia kwantowa B”, „Energia, struktura, reaktywność” oraz „Teoria grup w chemii”.

 

Forma zaliczenia:

 

Egzamin.

 

Uwagi:

 

 


41

Nazwa przedmiotu

Dydaktyka chemii

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Ćwiczenia - warsztaty metodyczne

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

15            1

Liczba punktów

 

2

 

 

 

Prowadzący:

Dr Anna Czerwińska, dr Maria Pachulska*, mgr Wanda Szelągowska**

 

 

 

 

 

Zakład dydaktyczny:

Pokój: 217

           221*

           223** Radiochemia

Tel: 408

           427*

           427**

e-mail: annacz@chem.uw.edu.pl

            marpach@chem.uw.edu.pl*

            wanda@chem.uw.edu.pl**

 

Laboratorium Dydaktyki Chemii

 

Efekty kształcenia i kompetencje :

 

 

Student uzyskuje umiejętność planowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w gimnazjum i liceum oraz popularyzowania wiedzy chemicznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach warsztatów metodycznych z chemii omawiane są cele, metody nauczania chemii, sposoby oceny wiedzy i umiejętności uczniów. Studenci zapoznają się ze strukturą wiedzy chemicznej, poziomami nauczania z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej. Zapoznają się ze strukturą programów szkolnych i zasadami ich tworzenia. Studenci opracowują lekcje  z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych  oraz środków multimedialnych. Dowiadują się jak pracować z uczniem zdolnym i jak przygotować ucznia do nowej matury. Uczą się jak popularyzować wiedzę chemiczną przygotowując spotkania z ciekawą chemią, na które zapraszane są dzieci ze szkół warszawskich i spoza Warszawy.

 

Wymagane podstawy:

 

 

Podstawowe wiadomości z chemii.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na podstawie zdanych kolokwiów i przygotowanych opracowań.

 

Uwagi:

 

Zaliczenie jest niezbędne do uzyskania kwalifikacji do nauczania chemii.


42

Nazwa przedmiotu

Dydaktyka chemii

 

Nr/ kod przedmiotu*

 

Semestr
7
Rodzaj zajęć

 

Laboratorium

Liczba godzin

na semestr    na tydzień

30             2

Liczba punktów

 

1

 

 

 

Prowadzący:

Dr Maria Pachulska (kierownik zajęć), dr Anna Czerwińska*

 

 

 

 

 

Zakład dydaktyczny:

Pokój: 221

           217*

Radiochemia

Tel: 427

       408*

e-mail: marpach@chem.uw.edu.pl

            annacz@chem.uw.edu.pl*

 

 

Laboratorium Dydaktyki Chemii

 

Efekty kształcenia i kompetencje:

 

 

Student nabędzie umiejętności wykonywania szkolnych doświadczeń chemicznych, wykorzystywania ich w procesie nauczania chemii w szkole oraz umiejętność kierowania pracą laboratoryjną uczniów.

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach laboratorium z dydaktyki chemii studenci wykonują  i opracowują doświadczenia chemiczne przewidziane w programach nauczania gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. W tym np. otrzymywanie gazów i badanie ich właściwości, reakcje metali z kwasami, badanie właściwości amfoterycznych, tlenków i wodorotlenków, reakcje redoks, ćwiczenia z elektrochemii, otrzymywanie i badanie właściwości węglowodorów nasyconych,  nienasyconych i aromatycznych. Poznają metody wykonywania doświadczeń w skali półmikro. Przygotowują ciekawe doświadczenia, które mogą być wykorzystane na zajęciach kółka chemicznego z uczniami bardziej zainteresowanymi chemią.

 

 

Wymagane podstawy:

 

 

Podstawowe wiadomości z chemii.

Forma zaliczenia:

 

Zaliczenie na podstawie zdanych kolokwiów i przygotowanych opracowań.

 

Uwagi:

 

Zaliczenie jest niezbędne do uzyskania kwalifikacji do nauczania chemii.







-