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Wiley-Schnellkurs Organische Chemie III Synthese (Klein, David R.)
Wiley-Schnellkurs Organische Chemie III Synthese , Bei organischer Synthese entstehen neue Stoffe. Dieser Wiley-Schnellkurs führt Sie schnell und kompetent in dieses Gebiet der Organischen Chemie ein. David R. Klein erklärt Ihnen was Sie zu elektrophiler und nukleophiler aromatischer Substitution wissen sollten und was Sie bei Ketonen, Aldehyden, Aminen, Enolen und vielem mehr beachten sollten. Mit zahlreichen Übungsaufgaben mit Lösungen können Sie Ihr Wissen festigen und testen. So ist dieses Buch das richtige für Sie, wenn Sie sich schnell in diesen Bereich der Organik einarbeiten wollen. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 2. Auflage, Erscheinungsjahr: 20220413, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Wiley Schnellkurs##, Autoren: Klein, David R., Auflage: 22002, Auflage/Ausgabe: 2. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 349, Keyword: Chemie / Chemische Synthese; Organische Synthese, Fachschema: Chemie (organisch)~Organische Chemie, Bildungszweck: für die Hochschule, Fachkategorie: Organische Chemie, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH, Breite: 139, Höhe: 20, Gewicht: 444, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: 2000910, Vorgänger EAN: 9783527530076, Herkunftsland: GROSSBRITANNIEN (GB), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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Handentgrater-Entgratklinge BS 1018 für Kunststoffe, andere weiche Materialien
PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Entgratklingen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Gusseisen, Kunststoffen und anderen weichen Materialien. Die Entgratklingen werden mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt. Die Entgratklinge ist für Kunststoffe und andere weiche Materialien geeignet.
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PFERD Handentgrater-Entgratklinge BS 1018 für Kunststoffe, andere weiche Materialien
Eigenschaften: Handentgrater für wirtschaftliches Entgraten, Anfasen und Nachbearbeiten unterschiedlicher Werkstoffe und Konturen Schwer zugängliche Stellen, Bohrungen, Innen- und Außendurchmesser, Gewinde und Nuten können mühelos von Hand bearbeitet werden Drei Entgratklingen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Gusseisen, Kunststoffen und anderen weichen Materialien Eine Miniklinge für die universelle Bearbeitung kleinster Geometrien aus unterschiedlichen Werkstoffen Zwei drehbar gelagerte Entgratsenker für die universelle Bearbeitung von Bohrungen aus unterschiedlichen Werkstoffen
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Lehrbuch der Elektrochemie: Grundlagen, Methoden, Materialien, Anwendungen (Wittstock, Gunther)
Lehrbuch der Elektrochemie: Grundlagen, Methoden, Materialien, Anwendungen , Dieses Lehrbuch für Studierende der Chemie, Material- und Ingenieurwissenschaften beschreibt anschaulich die gesamte moderne Elektrochemie mit deren Grundlagen, Methoden, Materialien und Anwendungen in Forschung und Industrie. Der erste Teil erläutert die Prinzipien der Elektrochemie - Elektrodenreaktion, Thermodynamik, Kinetik und Transportprozesse. Im zweiten Teil werden elektrochemische Messmethoden und Methoden zur Aufklärung von Reaktionsmechnismen vorgestellt. Der dritte Teil befasst sich mit Halbleitern, Festkörperelektrolyten, Elektrokatalysatoren und weiteren Materialien, die an elektrochemischen Prozessen beteiligt sind. Im letzten Teil werden die wichtigsten Anwendungen der Elektrochemie vorgestellt, vom Korrosionsschutz über die Erzeugung und Speicherung von Energie bis hin zur technischen Elektrosynthese und zu Biosensoren. * Klarer, modularer Aufbau: Die Trennung in Grundlagenkapitel und weiterführende Themen ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Studiengängen, sowohl auf Bachelor- wie auf Master-Niveau. * Didaktisch ausgefeilt: Anschauliche Darstellung mithilfe von mehr als 600 Abbildungen, Schlüsselkonzepten und zahlreichen Hinweisen auf Fallstricke und häufige Fehler. * Perfekt zur Prüfungsvorbereitung: Einfache Lernkontrolle durch Verständnisfragen innerhalb der Kapitel und Aufgaben am Kapitelende. Mit seiner Kombination von Grundlagen, Methoden, Materialien und Anwendungen vermittelt dieses moderne Lehrbuch ein umfassendes Bild der Elektrochemie an der Schnittstelle von Chemie, Materialwissenschaft, Energie- und Elektrotechnik. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 202306, Produktform: Leinen, Autoren: Wittstock, Gunther, Abbildungen: 200 schwarz-weiße und 600 farbige Abbildungen, Keyword: Batterien u. Brennstoffzellen; Chemie; Korrosion; Materialwissenschaften; Physikalische Chemie, Fachschema: Chemie / Elektrochemie~Elektrochemie~Chemie (physikalisch)~Physik / Chemie~Physikalische Chemie, Bildungszweck: für die Hochschule, Fachkategorie: Physikalische Chemie, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH, Breite: 222, Höhe: 55, Gewicht: 3166, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0080, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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Welche geometrischen Strukturen bilden Atome oder Moleküle in einem Kristallgitter?
Atome oder Moleküle in einem Kristallgitter bilden regelmäßige, periodische Strukturen. Diese Strukturen können zum Beispiel kubisch, hexagonal oder tetragonal sein. Die Anordnung der Atome oder Moleküle im Kristallgitter bestimmt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials.
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Wie beeinflusst das Kristallgitter die physikalischen Eigenschaften von Materialien in den Bereichen der Chemie, Physik und Materialwissenschaften?
Das Kristallgitter eines Materials bestimmt seine strukturellen Eigenschaften, wie beispielsweise Härte, Schmelzpunkt und elektrische Leitfähigkeit. In der Chemie beeinflusst das Kristallgitter die Reaktionsfähigkeit und die Bindungsenergie von Molekülen. In der Physik bestimmt das Kristallgitter die optischen, magnetischen und thermischen Eigenschaften eines Materials. In den Materialwissenschaften ist das Kristallgitter entscheidend für die Festigkeit, Elastizität und Verformbarkeit von Materialien.
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Wie beeinflusst das Kristallgitter die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Materialien in den Bereichen der Festkörperphysik, Materialwissenschaft und Chemie?
Das Kristallgitter bestimmt die Festigkeit und Härte eines Materials, da die regelmäßige Anordnung der Atome eine effiziente Übertragung von Kräften ermöglicht. Zudem beeinflusst das Kristallgitter die elektrischen und magnetischen Eigenschaften eines Materials, da die Anordnung der Atome die Bewegung von Ladungsträgern und magnetischen Momenten beeinflusst. In der Chemie bestimmt das Kristallgitter die Reaktivität eines Materials, da die Anordnung der Atome die Zugänglichkeit von Bindungsstellen und die Möglichkeit der Molekülinteraktionen beeinflusst. Darüber hinaus bestimmt das Kristallgitter die optischen Eigenschaften eines Materials, da die regelmäßige Anordnung der Atome die Wechselwirkung mit Licht beeinflusst.
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Wie beeinflusst das Kristallgitter die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Materialien in den Bereichen der Festkörperphysik, Materialwissenschaft und Chemie?
Das Kristallgitter bestimmt die Festigkeit und Härte eines Materials, da die regelmäßige Anordnung der Atome zu einer stabilen Struktur führt. Zudem beeinflusst das Kristallgitter die elektrischen und thermischen Leitfähigkeiten eines Materials, da die Bewegung der Elektronen durch das Gitter beeinflusst wird. In der Chemie bestimmt das Kristallgitter die Reaktivität eines Materials, da die Anordnung der Atome die Zugänglichkeit von Bindungen und Reaktionszentren beeinflusst. Darüber hinaus bestimmt das Kristallgitter die optischen Eigenschaften eines Materials, da die regelmäßige Anordnung der Atome die Wechselwirkung mit Licht beeinflusst.
Ähnliche Suchbegriffe für Kristallgitter:
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PFERD Tools Handentgrater-Entgratklinge BS 1018 für Kunststoffe, andere weiche Materialien - 14300020
Ein Qualitätsprodukt der Marke PFERD Tools - PFERD Tools bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Entgratklingen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Gusseisen, Kunststoffen und anderen weichen Materialien. Die Entgratklingen werden mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt. Die Entgratklinge ist für Kunststoffe und andere weiche Materialien geeignet. Auf die Materialeigenschaften des Werkstücks angepasste Klinge.
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Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 "Tyvek® Industrie" - L - Weiß
Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 „Tyvek® 500 Industry“ – DuPont® weiß Der Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 „Tyvek® 500 Industry“ von DuPont® ist ein zuverlässiger Begleiter für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen. Der Overall ist aus dem bewährten Tyvek®-Material gefertigt, welches umfassenden Schutz gegen Chemikalienspritzer und Partikel bietet. Zudem ist er antistatisch ausgerüstet. Der Anzug ist dabei geräumig geschnitten, um ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und genügend Platz für Unterbekleidung zu bieten. Verschlossen wird er dabei über einen durchgehenden Frontreißverschluss, welcher mit einer schützenden Abdeckleiste versehen ist. Diese endet in einem klassischen Umlegekragen. Dank elastischen Bündchen an der Taille und den Ärmeln sitzt die Kombination auch bei viel Bewegung sicher. Besonderheiten Leichtes und atmungsaktives Tyvek® 500-Gewebe Antistatisch, bietet Schutz vor Partikeln und Flüssigkeitsspritzern Durchgehender Frontreißverschluss mit Abdeckleiste Klassischer Umlegekragen Elastische Bündchen an Taille und Ärmeln Spezifikationen Obermaterial: Tyvek® 500 Normen: PSA Cat. III EN ISO 13982 EN 13034 EN 1073-2 EN 1149 Verpackungseinheiten: 25 Stück pro Karton
Preis: 9.95 € | Versand*: 7.02 € -
Moleküle der Erinnerung | Zustand: Neu & original versiegelt
Moleküle der Erinnerung
Preis: 12.88 € | Versand*: 4.95 € -
Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 "Tyvek® Industrie" - M - Weiß
Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 „Tyvek® 500 Industry“ – DuPont® weiß Der Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 „Tyvek® 500 Industry“ von DuPont® ist ein zuverlässiger Begleiter für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen. Der Overall ist aus dem bewährten Tyvek®-Material gefertigt, welches umfassenden Schutz gegen Chemikalienspritzer und Partikel bietet. Zudem ist er antistatisch ausgerüstet. Der Anzug ist dabei geräumig geschnitten, um ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und genügend Platz für Unterbekleidung zu bieten. Verschlossen wird er dabei über einen durchgehenden Frontreißverschluss, welcher mit einer schützenden Abdeckleiste versehen ist. Diese endet in einem klassischen Umlegekragen. Dank elastischen Bündchen an der Taille und den Ärmeln sitzt die Kombination auch bei viel Bewegung sicher. Besonderheiten Leichtes und atmungsaktives Tyvek® 500-Gewebe Antistatisch, bietet Schutz vor Partikeln und Flüssigkeitsspritzern Durchgehender Frontreißverschluss mit Abdeckleiste Klassischer Umlegekragen Elastische Bündchen an Taille und Ärmeln Spezifikationen Obermaterial: Tyvek® 500 Normen: PSA Cat. III EN ISO 13982 EN 13034 EN 1073-2 EN 1149 Verpackungseinheiten: 25 Stück pro Karton
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Wie beeinflusst das Kristallgitter die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Materialien in den Bereichen der Festkörperphysik, Materialwissenschaften und Chemie?
Das Kristallgitter bestimmt die Festigkeit und Härte eines Materials, da die regelmäßige Anordnung der Atome eine effiziente Übertragung von Kräften ermöglicht. Zudem beeinflusst das Kristallgitter die elektrischen und magnetischen Eigenschaften eines Materials, da es die Bewegung der Ladungsträger und die Ausrichtung der magnetischen Momente beeinflusst. In der Chemie bestimmt das Kristallgitter die Reaktivität eines Materials, da es die Zugänglichkeit der Atome für chemische Reaktionen beeinflusst. Darüber hinaus bestimmt das Kristallgitter die optischen Eigenschaften eines Materials, da es die Wechselwirkung von Licht mit den Atomen und Elektronen im Material beeinflusst.
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Was ist das Kristallgitter und wie beeinflusst es die Eigenschaften von festen Materialien?
Das Kristallgitter ist die regelmäßige Anordnung von Atomen oder Ionen in einem festen Material. Die Struktur des Kristallgitters bestimmt die mechanischen, elektrischen und optischen Eigenschaften des Materials. Defekte im Kristallgitter können die Festigkeit, Härte und Leitfähigkeit eines Materials beeinflussen.
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Wie viele Kristallgitter gibt es?
Es gibt insgesamt 14 verschiedene Kristallgitterstrukturen, die in der Kristallographie bekannt sind. Diese Gitterstrukturen werden durch die Anordnung der Atome oder Ionen im Kristallgitter definiert. Jedes Kristallgitter hat spezifische Eigenschaften, die sich auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials auswirken. Die verschiedenen Kristallgitterstrukturen können in sieben Kristallsysteme unterteilt werden, die wiederum verschiedene Gittertypen enthalten. Die Kenntnis der Kristallgitterstrukturen ist wichtig für das Verständnis der Materialeigenschaften und für die Entwicklung neuer Materialien.
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Wie beeinflusst das Kristallgitter die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Materialien in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Chemie, Physik und Materialwissenschaften?
Das Kristallgitter beeinflusst die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Materialien, indem es die Anordnung der Atome und Moleküle bestimmt, was wiederum die Festigkeit, Härte, Schmelz- und Siedepunkte sowie die elektrischen und magnetischen Eigenschaften beeinflusst. In der Chemie bestimmt das Kristallgitter die Reaktivität und Löslichkeit von Materialien, während es in der Physik die optischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften beeinflusst. In den Materialwissenschaften ermöglicht das Verständnis des Kristallgitters die gezielte Entwicklung von Materialien mit spezifischen Eigenschaften für verschiedene Anwendungen, wie zum Beispiel in der Elektronik, der Medizin oder der Energieerzeugung.
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