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1.4.2理想气体∆H、∆U的计算

1.4.3理想气体的CP,m与CV,m的关系

1.4.4理想气体的绝热可逆过程

1.5化学反应热

1.5.1化学反应热

1.5.2定压反应热Qp与定容反应热QV的关系

1.5.3热化学方程式

1.5.4Γess定律

1.5.5几种反应热

1.5.6反应热与温度的关系

1.6自发过程的特点与热力学第二定律

1.6.1热力学第一定律的局限

1.6.2自发过程的特点1.6.3热力学第二定律

1.7熵增加原理与化学反应方向

1.7.1Carnot定理1.7.2可逆过程热温商与熵变1.7.3不可逆过程的热温商与熵变1.7.4热力学第二定律数学表达式1.7.5熵增加原理1.7.6熵变的计算

1.8化学反应的熵变

1.8.1热力学第三定律1.8.2物质的规定熵ST和标准熵SθT1.8.3化学反应熵变的计算

*1.9熵的统计意义

1.9.1概率概念1.9.2熵的统计意义1.9.3熵与混乱度的关系

阅读材料非平衡态热力学——耗散结构理论简介

第2章自由能、化学势和溶液

2.1Gibbs自由能判据

2.1.1热力学第一、二定律联合公式2.1.2Gibbs自由能及判据2.1.3Holmholtz自由能

2.2Gibbs自由能与温度、压力的关系

*2.2.1热力学函数间的关系2.2.2热力学基本关系式2.2.3Gibbs自由能随温度的变化2.2.4Gibbs自由能随压力的变化

2.3∆G的计算

2.3.1简单的P.V.T变化过程∆G的计算2.3.2相变过程∆G的计算2.3.3化学反应∆G的计算

2.4多组分析系热力学——偏摩尔数量

2.4.1偏摩尔数量2.4.2偏摩尔数量的定义2.4.3偏摩尔数量的集合公式

2.5化学势

2.5.1化学势2.5.2化学势与温度和压力的关系2.5.3化学势判据

2.6气体的化学势与标准态

2.6.1理想气体的化学势2.6.2实际气体的化学势

2.7溶液中各组分的化学势

2.7.1稀溶液的两个实验定律2.7.2理想溶液中各组分的化学势2.7.3稀溶液中各组分的化学势2.7.4理想溶液的通性*2.7.5非理想溶液中各组分的化学势

*2.8稀溶液的依数性

2.8.1渗透压2.8.2凝固点降低2.8.3沸点升高2.8.4分配定律及应用

阅读材料土壤养分势和水势

第3章相平衡

3.1相律

3.1.1基本概念3.1.2相律

3.2单组分体系

3.2.1Clapeyron方程3.2.2水的相图

3.3二组分双液体系

3.3.1理想完全互溶双液系3.3.2非理想完全互溶双液系*3.3.3部分互溶双液系*3.3.4完全不互溶双液系

*3.4二组分固液体系

3.4.1热分析法3.4.2溶解度法

阅读材料超临界流体

第4章化学平衡

4.1化学反应的限度

4.1.1化学势与化学平衡4.1.2反应进度和反应限度的关系

4.2化学反应定温方程式及化学反应的平衡常数

4.2.1化学反应定温式与化学反应平衡常数4.2.2使用标准平衡常数的注意事项

4.3平衡常数的测定和计算

4.3.1平衡常数的测定4.3.2平衡常数的计算

4.4影响化学平衡因素

*4.5生化反应的标准态和平衡常数

4.5.1生化反应的标准态和平衡常数4.5.2ATP的水解

第5章电解质溶液

5.1离子的电迁移

5.1.1电解质溶液的导电机理5.1.2Faraday定律5.1.3离子的电迁移

5.2电导及其应用

5.2.1电导、电导率和摩尔电导率5.2.2电导的测定5.2.3强电解质溶液电导率、摩尔电导率与浓度的关系5.2.4离子独立运动定律及离子摩尔电导率5.2.5电导测定的应用

5.3强电解质溶液的活度及活度系数

5.3.1活度和活度系数5.3.2影响离子平均活度系数的因素

*5.4强电解质溶液理论

5.4.1离子氛模型5.4.2Debye-Hü

ckel极限公式5.4.3Onsager理论

第6章电化学

6.1可逆电池

6.1.1电池6.1.2可逆电池6.1.3电极的类型和电极反应6.1.4电池表示法

6.2电极电势

6.2.1电池电动势的产生6.2.2电极电势ϕ6.2.3Nernst公式

6.3可逆电池热力学

6.3.1可逆电池电动势与活度和平衡常数6.3.2电动势和各热力学量

6.4电池电动势的测定及其应用

6.4.1对消法测定电动势6.4.2标准电池6.4.3电动势测定的应用

*6.5电子活度和pH—电势图

6.5.1电子活度pe6.5.2pH—电势图及应用

*6.6生化标准电极电势

6.6.1生化标准电极电势6.6.2膜电势

*6.7章不可逆电极过程

6.7.1分解电压6.7.2极化现象和超电势6.7.3极谱分析原理6.7.4金属腐蚀与防护

阅读材料化学电源

第7章化学动力学

7.1基本概念

7.1.1化学反应速率7.1.2基元反应7.1.3反应级数7.1.4速率常数k7.1.5反应分子数

7.2简单级数反应

7.2.1一级反应7.2.2二级反应*7.2.3三级反应和零级反应7.2.4反应级数的确定

7.3温度对反应速率的影响

7.3.1Arrhenius公式7.3.2活化能Ea7.3.3活化能测定7.3.4求反应的适宜温度

7.4复合反应及近似处理

7.4.1对峙反应7.4.2平行反应7.4.3连串反应*7.4.4链反应*8.4.5复合反应的近似处理

7.5化学反应速率理论

7.5.1碰撞理论7.5.2过渡态理论

*7.6快反应和现代化学动力学研究技术

7.6.1快反应7.6.2弛豫方法7.6.3快速混合法7.6.4闪光光解技术7.6.5交叉分子束技术

7.7催化剂

7.7.1催化剂和催化作用*7.7.2均相催化*7.7.3多相催化*7.7.4化学振荡

*7.8酶催化反应动力学

7.8.1酶催化反应的特点7.8.2温度和pH对酶催化反应速率的影响7.8.3酶催化反应的应用和模拟

*7.9光化学

7.9.1光化学反应的基本规律7.9.2光化学反应的初级过程7.9.3光化学反应的次级过程和量子效率7.9.4光化学反应的动力学

阅读材料:

环境中的重要光化学反应

第8章表面物理化学

8.1表面Gibbs自由能

8.1.1比表面8.1.2比表面自由能和表面张力

8.2弯曲液面的特性

8.2.1弯曲液面的附加压力8.2.2弯曲液面的蒸气压*8.2.3亚稳态

8.3溶液表面吸附

8.3.1溶液的表面张力8.3.2Gibbs吸附定温式8.3.3吸附层上分子的定向排列

*8.4表面膜

8.4.1不溶性单分子膜8.4.2生物膜

8.5表面活性物质

8.5.1表面活性物质的分类8.5.2表面活性物质的HLB值

*8.6胶束

8.6.1表面活性物质的临界胶束浓度8.6.2增溶作用

8.7气固界面吸附

8.7.1固体表面特性8.7.2吸附作用8.7.3吸附理论8.7.4吸附作用的应用

8.8液固界面吸附

8.8.1溶液中吸附量的测定8.8.2稀溶液中溶质分子的吸附8.8.3电解质溶液中离子的吸附

8.9润湿作用

8..9.1润湿现象8.9.2接触角与润湿作用

1.液晶2.润湿作用的应用

第9章胶体化学

9.1分散体系

*9..2溶胶的制备与净化

9.2.1溶胶的制备9.2.2溶胶的净化

9.3溶胶的光学性质

9.3.1Tyndall效应9.3.2Tyndall效应的规律9.3.3超显微镜的原理和应用

9.4溶胶的动力学性质

9.4.1Brown运动9.4.2扩散9.4.3沉降和沉降平衡

9.5溶胶的电学性质

9.5.1电动现象9.5.2胶粒表面电荷的来源9.5.3双电层结构9.5.4电动电势(ζ)

9.6溶胶的流变性质

9.6.1粘度*9.6.2粘度测定

9.7溶胶的稳定性与聚沉

9.7.1溶胶的稳定性9.7.2影响溶胶聚沉的因素

9.8乳状液与泡沫

9.8.1乳状液的类型9.8.2乳化剂与乳化作用9.8.3乳状液的类型理论9.8.4乳化剂的选择9.8.5乳状液的制备9.8.6乳状液的转型与破坏*9.8.7微乳状液9.8.8泡沫

9.9凝胶

9.9.1凝胶9.9.2胶凝作用9.9.3凝胶的性质

凝胶在科学研究中的应用

第10章高分子溶液

10.1高分子化合物的相对分子量

10.2.1高分子化合物的均相对分子质量10.2.2高分子化合物的相对分子质量分布

10.2溶液中的高分子

10.2.1溶液中高分子的柔性10.2.2溶液中高分子的形态10.2.3高分子化合物的溶解过程*10.3.4高分子溶解过程的热力学处理

10.3高分子溶液的性质

10.3.1高分子溶液与溶胶和小分子溶液的异同点10.3.2高分子溶液的渗透压10.3.3高分子溶液的粘度*10.4.3高分子溶液的光散射10.4.4高分子溶液的超速离心沉降

10.4高分子电解质溶液

10.5.1溶液中蛋白质分子的带电状况10.5.2溶液中线型蛋白质分子的形态10.5.3蛋白质在水中的溶解度10.5.4蛋白质溶液的粘度10.5.5蛋白质溶液的电泳

10.5Donnan平衡

10.5.1Donnan平衡10.5.2Donnan平衡对高分子电解质溶液渗透压的影响10.5.3Donnan电势10.5.4Donnan平衡在土壤研究中的应用

10.6高分子对溶胶稳定性的影响

10.6.1高分子在固液界面上的吸附10.6.2高分子对溶胶的稳定作用10.6.3高分子对溶胶的絮凝作用

高分子物质的降解

第11章结构化学基础

11.1分子轨道理论

11.1.1结构和共价键的本质11.1.2分子轨道理论和双原子分子结构

11.2共轭分子的结构与HMO法

11.2.1丁二烯离域大键的HMO法处理11.2.2离域键和共轭效应

11.3配位化合物的结构和性质

11.3.1配位场理论11.3.2配键与有关配位化合物的结构和性质

11.4次级键及分子自组装

11.4.1氢键11.4.2vanderWaals力11.4.3分子识

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