DERS KATALOG FORMU
COURSE CATALOG FORM
Dersin Adı: Physical Che.for Chemical Eng. Course Name: Physical Che.for Chemical Eng.
Bölüm / Program: Kimya Mühendisliği / Kimya Mühendisliği
Department / Program: Chemical Engineering / Chemical Engineering
Dersin Dili (Course Language): English
Kod
(Code)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuar
(Laboratory)
KMM315E 3 5.5 3 0 0
Önşartlar
(Prerequisites)
Ders önşartı (Course prerequisite) ( KIM 101 MIN. DD or KIM 101E MIN. DD ) and ( MAT 104 MIN. DD or MAT 104E MIN. DD )
Sınıf önşartı (Class prerequisite): Yok (None)
Dersin Tanımı
(Course Description)
Fiziksel kimyanın temel kavramları, kuvantum mekaniğe giriş, kutudaki tanecik, moleküllerde titreşim ve dönme hareketlerinin kuvantum mekanik modelleri,dönme ve titreşim spektroskopisi, topluluk ve moleküler partisyon fonksiyonları, istatistiksel termodinamik, sıvılarda moleküler hareketler, gazlarda moleküler hareketler, tepkime dinamiği.
Basic concepts of physical chemistry, Introduction to quantum mechanics, Particle in a box, quantum mechanical model for the vibration and rotation of the molecules, vibrational and rotational spectroscopy, ensemble and molecular partition functions, statistical thermodynamics, molecular motion in liquids, molecular motion in gases, reaction dynamics
Dersin Amacı
(Course Objectives)
  1. Mühendislik öğrencilerine temel fizikokimya kavramlarını öğretmek
  2. Temel kavramları değişik kimyasal sistemlere uygulayabilme becerisini kazandırmak.
  3. Güncel hayatta ve mühendislikte karşılaşılan problemlere fizikokimya çerçevesinde bakabilme becerisini kazandırmak
  1. To teach basic concepts of physical chemistry to engineering students
  2. To give ability to apply the basic principles to different chemical systems.
  3. To give ability to look through the aspects of physical chemistry to problems in daily life and in engineering.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
  1. Kimyasal kinetiğin temellerini kavrayabilme,
  2. Çarpışma teorisinin temellerini kavrayabilme
  3. Klasik ve kuantum mekanik arasındaki farkları anlayabilme
  4. Kuantum mekanik operatörlerini gözlenebilirlerle ilişkilendirebilme
  5. Harmonik osilatör ve rijit rotor gibi basit sitemlerin kuantum mekaniksel hareketlerini tanımlama ve açıklayabilme
  6. Moleküler olaylar ile model problemler arasında bağlantı kurabilme
  7. İstatistiksel termodinamiğin basit ve temel kavramlarını açıklayabilme
  8. Makroskopik gözlenebilirlerle mikroskopik istatistiksel model sistemler arasındaki korelasyonu anlayabilme
  9. Aktifleşmiş kompleks kavramının ve ilgili teorileri açıklayabilme, becerilerini kazanır
  1. Understand the fundamentals of chemical kinetics
  2. Understand the fundamentals of collision theory
  3. Describe an activated complex and related theories
  4. Understand the differences between classical and quantum mechanics
  5. Interpret the connection of quantum mechanical operators to observables
  6. Identify, describe and explain the quantum mechanical behavior of simple systems, such as the harmonic oscillator and the rigid rotor
  7. Interpret how molecular phenomena can be related to model problems
  8. Explain the basic concepts and principles in statistical thermodynamics
  9. Understand correlation between macroscopic observables and microscopic statistical model systems
DERS PLANI
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Kimyasal Kinetiğin Temel Kavramları 1
2 Gazlarda Moleküler Hareket 2
3 Kuantum Mekaniğe Giriş, Temel Kavramlar 3-4
4 Kuantum Mekanik Varsayımları 4-5
5 Kutudaki Tanecik ve Gerçek Dünya 4-5-6
6 Moleküllerin Titreşim ve Dönmeleri için Kuantum Mekanik Model 4-5-6-7
7 Titreşim ve Dönme Spektroskopisine Giriş 4-5-6-7
8 Olasılık ve Dağılım Fonksiyonları 8
9 Boltzmann Dağılımı 8-9
10 Topluluk ve Moleküler Partisyon Fonksiyonları 8-9
11 İstatistiksel Dinamik I 7-8
12 İstatistiksel Dinamik II 7-8
13 Aktifleşmiş Kompleks Kuramı 2-3-9
14 Moleküler Çarpışma Dinamikleri 2-3
COURSE PLAN
Weeks Topics Course Learning Outcomes
1 Fundamental Concepts of Chemical Kinetics 1
2 Molecular Motion in Gases 2
3 Introduction to Quantum Mechanics 3-4
4 The Quantum Mechanical Postulates 4-5
5 Particle in the box and the Real World 4-5-6
6 QM Model for the Vibration and Rotation of Molecules 4-5-6-7
7 Introduction to Vibrational and Rotational Spectroscopy 4-5-6-7
8 Probability and Distribution Functions 8
9 The Boltzmann Distribution 8-9
10 Ensemble and Molecular Partition Functions 8-9
11 Statistical Thermodynamics I 7-8
12 Statistical Thermodynamics II 7-8
13 Activated Complex Theory 2-3-9
14 The dynamics of Molecular Collisions 2-3
Ders Kitabı Physical Chemistry 3rd ed Thomas Engel Philip Reid, 2012 Atkins' Physical Chemistry 10th ed Peter Atkins Julio de Paula, 2014
Textbook Physical Chemistry 3rd ed Thomas Engel Philip Reid, 2012 Atkins' Physical Chemistry 10th ed Peter Atkins Julio de Paula, 2014
Diğer Kaynaklar Physical Chemistry, 6th ed. I. N. Levine McGraw-Hill International Editions
Other References Physical Chemistry, 6th ed. I. N. Levine McGraw-Hill International Editions
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

Dersin Kimya Mühendisliği Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar) Katkı seviyesi
1 2 3
a Mühendislik, temel bilimler ve matematik temel ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. x
b Uygun deney geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ile vargılara ulaşabilmek için mühendislik muhakemesi kullanma becerisi. x
c Uygun öğrenme stratejileri kullanarak, ihtiyaç duyulan yeni bilgileri elde etme ve uygulama becerisi. x
1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Chemical Engineering Student Outcomes

Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3
a An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. x
b An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. x
c An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. x
1: Low, 2: Medium, 3: High