Rozsah látky z fyzikální chemie, kterou kniha zahrnuje, odpovídá náplni moderních vysokoškolských učebnic středního objemu. Autoři zvolili formu otázek a odpovědí, formulovaných v několika alternativách, jež umožňuje studentům, aby si ověřili, do jaké míry porozuměli prostudované látce. Správné odpovědi na otázky z termodynamiky a stavů hmoty jsou uvedeny na konci knihy..
SVAZEK 1. : ÚVOD 5 // OBSAH 7 // KAPITOLA 1. IDEÁLNÍ PLYN 13 // 1.1. Stavové proměnné I3 // 1.2. Boyleův zákon I3 // 1.3. Gay-Lussacňv zákon 16 // 1.4. Absolutní teplotní stupnice 20 // 1.5. Avogadrúv zákon 21 // 1.6. Stavové rovnice ideálního plynu 23 // 1.7. Stanovení molární hmoty plynu 281.8. Plynné směsi 3I // KAPITOLA 2. PRVNÍ VĚTA TERMODYNAMICKÁ // 2.1. Základní pojmy a konvence v chemické termodynamice 33 // 2.2. Matematický aparát termodynamiky 36 // 2.3. Práce a teplo 39 // 2.4. Vnitřní energie; matematická formulace I. věty - 42 // 2.5. Enthalpie 45 // 2.6. Tepelné kapacity 48 // 2.7. Aplikace I. věty na ideální plyn -r 53 // 2.8. Isotermní a adiabatick.é děje v ideálním plynu - 56 // KAPITOLA 3. TERMOCHEMIE // 3.1. Úvod; standardní změna enthalpie reakce 61 // 3.2. Hessův zákon: aditivita reakěních tepel, slučovací tepla, spalná tepla 62 // 3.3. Vztah mezi AU а ДН chemické reakce 66 // 3.4. Vazebná energie 68 // 7 3.5. Termochemie roztoků 70 // 3.6. Závislost reakčního tepla na teplotě; adiabatické reakční teplota 73 // KAPITOLA 4. DRUHÁ VĚTA TERMODYNAMICKÁ // 4.1. Carnotův cyklus 76 // 4.2. Obecné kruhové děje 79 // 4.3. Slovní formulace II. věty 81 // 4.4. Matematická formulace II. věty 84 // 4.5. Termodynamická definice teploty 86 // 4.6. Změna entropie se stavovými proměnnými při vratných dějích 88 // 4.7. Spojené formulace I. a II. věty; Maxwellovy // relace 91 // 4.8. Změna entropie při nevratných dějích 93 // KAPITOLA 5. TERMODYNAMICKÁ KRITÉRIA ROVNOVÁHY // 5.1. Užitečná práce 99 // 5.2. Volné energie; volná enthalpie 99 // 5.3. Závislost volné energie a volné enthalpie na stavových proměnných 101 // 5.4. Obecné kritéria rovnováhy v uzavřeném homogenním // systému; obecná kritéria spontánnosti děje 103 //
KAPITOLA 6. REÁLNÉ PLYNY // 6.1. Odchylky od ideálního chování; požadavky na stavovou rovnici reálného plynu Ю6 // 6.2. Viriální rovnice Ю9 // 6.3. Van der Waalsova rovnice: stavové chování 112 // 6.4. Fysikálně chemická interpretace van der Waalsovy // rovnice 116 // 6.5. Teorém korespondujících stavů 122 // 6.6. Kompresibilitní faktor 124 // 6.7. Ostatní stavové rovnice 128 // 6.8. Stavové chováni plynných směsí 128 // 6.9. Termodynamika reálných plynů 130 // 8 KAPITOLA 7. KAPALINY // 7.1. Původ přitažlivých mezimolekulárních sil 140 // 7.2. Velikost mezimolekulární energie I4I // 7.3. Uplatněni mezimolekulárních sil v kapalinách 144 // 7.4. Struktura kapalin I46 // 7.5. Stavové rovnice kapalin 148 // 7.6. Koeficienty roztažnosti, stlaěitelnosti a rozpínavosti 150 // 7.7. Vnitrní tlak 152 // 7.8. Hustota kohesní energie 153 // 7.9. Povrchová energie a povrchové napětí 154 // 7.10. Závislost povrchové energie na teplotě 156 // 7.11. Celková povrchová energie 157 // 7.12. Viskosita 158 // 7.13. Průtok kapaliny kapilárou 160 // 7.14. Měření viskosity 161 // 7.15. Závislost viskosity na teplotě 163 // 7.16. Mesomorfní fáze (kapalné krystaly) 165 // 7.17. Skelný stav 167 // KAPITOLA 8. KRYSTALICKÉ LÁTKY // 8.1. Krystalové mřížka 169 // 8.2. Strukturní analysa I74 // 8.3. Energie iontových krystalů I79 // KAPITOLA 9. TERMODYNAMIKA ROZTOKŮ NEELEKTROLYTŮ // 9.1. Složení směsí a jeho vyjadřování 183 // 9.2. Ideální a reálné roztoky 185 // 9.3. Parciální molární veličiny I93 // 9.4. Obecné intensivní kritérium rovnováhy ve vícesložkových soustavách; chemický potenciál - 203 // 9-5. Fugacità složky ve směsi; závislost na stavových proměnných 207 // 9.6. Aktivita; standardní stavy 209 // 9.7. Gibbsova-Duhemova rovnice 222 // 9.8. Fázový zákon 225 //
KAPITOLA 10. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY V JEDNOSLOŽKOVÝCH SOUSTAVÁCH // 10.1. Úvod; fázové přechody I. a II. řádu 228 // 10.2. Clapeyronova rovnice 232 // 10.3. Clausiova-Clapeyronova rovnice 237 // 10.4. Tense par kapalin; semiempirické vztahy 240 // KAPITOLA 11. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY VE VÍCESLOŽKOVÝCH SOUSTAVÁCH // 11.1. Absorpce plynů v kapalinách 246 // 11.2. Rovnováha kapalina-pára v ideálních soustavách- 254 // 11.3- Rovnováha kapalina-pára v reálných soustavách - 259 // 11.4. Rovnováha kapalina-kapalina 272 // 11.5. Rovnováha kapalina-pára v omezeně mísitelných // a v nemlsitelných kapalných soustavách 276 // 11.6. Rozpustnost tuhých látek v kapalinách 282 // 11.7. Ternární soustavy o dvou kapalných fázích; extrakce 286 // KAPITOLA 12. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY V KONDENSOVANÝCH SOUSTAVÁCH // 12.1. Jednosložkové soustavy 290 // 12.2. Binární soustavy 295 // 12.3. Ternární soustavy 302 // KAPITOLA 13. ZŘEDĚNÉ ROZTOKY // 13.1. Snížení tense par 307 // 13.2. Ebulioskopie 310 // 13.3. Kryoskopie 314 // 13.4. Osmotický tlak 319 // 10 KAPITOLA 14. CHEMICKÉ-ROVNOVÁHY A III. VĚTA TERMODYNAMICKÁ // 14.1. Úvod; chemický potenciál a volná enthalpie // jako kriteria rovnováhy 322 // 14.2. Standardní změna volné enthalpie; reakíní // isoterma 325 // 14.3. Rovnovážná konstanta; výpočty z tabelovaných // veličin 335 // 14.4. Reakční isobara; závislost AG0 na teplotě - 338 // 14.5. AG0 a spontánnost chemické reakce 345 // 14.6. Le Chátelierův princip 346 // 14.7. Heterogenní reakce 352 // 14.8. Chemické rovnováhy v roztocích 356 // 14.9. Simultánní reakce 358 // 14.10. III. věta termodynamická 362 // 14.11. Další metody výpočtu ДО0 reakce 374 // Správné odpovědi 377
SVAZEK 2 : Kapitola 1. ATOMISTIKA 9 // 1.1. Chování nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli 9 // 1 .2. Specifický náboj a náboj elektronu 13 // 1.3. Hmota a energie 17 // 1.4. Rychlost a mechanismus přirozených radioaktivních změn 19 // 1.5. Hmotová spektrografie 27 // 1.6. Dělení isotopů 29 // 1.7. Klasifikace atomových jader 32 // 1.8. Vlastnosti atomových jader a některých elementárních částic 35 // 1.9. Účinné průřezy jader 41 // 1.10. Umělá přeměna jader 44 // 1.11. Energetika jaderných přeměn; vazebná energie 50 // 1.12. Použití radioaktivních isotopů 54 // 1.13. Štěpení atomových jader 57 // 1.14. Termonukleární reakce 61 // Kapitola 2. KVANTOVÁ MECHANIKA 62 // 2.1. Absolutně černé těleso 62 // 2.2. Monochromatické vyzařování absolutně černého tělesa 64 // 2.3. Planckův vyzařovací zákon 65 // 2.4. Foton 67 // 2.5. Fotoefekt 67 // 2.6. Comptonův jev 69 // 2.7» Bohrův model atomu vodíku 70 // 2.8. Jednoelektronové útvary 74 // 2.9. Bohrův princip korespondence 75 // 2.10. Roentgenova spektra 76 // 2.11. Sommerfeldův model atomu 78 // 2.12. Magnetické kvantové číslo a spin elektronu 80 // 2.13. Spektra a kvantová čísla složitějších atomů 83 // 2.14. Částice a vlnění 88 // 2.15. Heisenbergův princip neurčitosti 90 // 2.16. Sehrödingerova rovnice 92 // 2.17. Translační pohyb 98 // 2.18. Tunelový efekt 104 // 2.19. Rotace v kvantové mechanice 105 // 2.20. Vibrace v kvantové mechanice 111 // 2.21. Kritické potenciály 115 // 2.22. Atom vodíku 119 // 2.23. Atom helia 128 // 2.24. Pauliho princip 131 // Kapitola 3. CHEMICKÁ VAZBA 133 // 3.1. Typy vazeb 133 // 3.2. Vazba v molekulárním iontu H2 134 // 3.3. Molekula vodíku metoda valenční vazby 135 // 3.4. Molekula vodíku metoda molekulárních orbitalů I 35 // 3.5. Dvouatomové molekuly 137 // 3.6. Vazebné energie dvouatomových molekul 139 // 3.7. Elektronegativita 143 //
3.8. Vlastnosti vazebných orbitalů 144 // 3.9. Směrové vazby 145 // 3.10. Vazby čtyřmocného uhlíku 146 // 3.11. Dvojná vazba I48 // 3.12. Resonance 150 // 3.13. Resonanční energie 155 // 3.14. Brzděná rotace okolo jednoduché vazby 156 // 3.15. Induktivní, konjugační a hyperkonjugační efekt 158 // 3.16. Vazby v komplexech 160 // 3.17. Jednoelektronové a tríelektronové vazby a elektronově deficitní sloučeniny -162 // 3.18. Vodíková vazba 163 // 3.19. Van der Waalsovy vazby 166 // 3.20. Poloměry atomů v molekulách 167 // Kapitola 4. MOLEKULÁRNÍ SPEKTRA 169 // 4.1. Obecné vlastnosti molekulárních spekter 159 // 4.2. Rotační spektra dvouatomových molekul 171 // 4.3. Vibrace dvouatomových molekul 173 // 4.4. Vibračně-rotační spektra dvouatomových molekul I79 // 4.5. Ramanova spektra dvouatomových molekul 13q // 4.6. Exaktnější interpretace rotačních a vibračních 186 // spekter dvouatomových molekul - // 4.7. Elektronická spektra dvouatomových molekul _ 139 // 4.8. Vibrační spektra víceatomových molekul 192 // 4.9. Ramanova spektra víceatomových molekul 195 // 4.10. Spojitá a difusní molekulární spektra 199 // 4.11. Molekulární a jiná data ze spekter 203 // Kapitola 5. STRUKTURA MOLEKUL 208 // 5.1. Symetrie molekul 208 // 5.2. Číslo symetrie 209 // 5.3. Momenty setrvačnosti 211 // 5.4. Molární objem kapalin 2I3 // 5.5. Parachor 2I3 // 5.6. Molárhi refrakce 2I4 // 5.7. Refrakce skupin a vazeb 2I6 // 5.8. Exaltace refrakce 2I7 // 5.9. Molární polarisace 218 // 5.10. Dipólmoment 221 // 5.11. Dipólmoment a struktura 224 // 5.12. Difrakce elektronů 227 // 5.13. Elektrický dvojlom 228 // 5.14. Diamagnetismus 229 // 5.15. Paramagnetismus 231 // 5.16. Magnetické momenty 233 // 5.17. Elektronový paramagnetismus 235 // 5.18. Jaderný paramagnetismus 235 // Kapitola 6 . KINETICKÁ TEORIE IDEÁLNÍHO PLYNU 239 //
6.1. Četnost a průměrný impuls molekulárních nárazů 239 // 6.2. Tlak ideálního plynu 241 // 6.3. Kinetická energie molekul 242 // 6.4. Vliv hmoty molekul na translační pohyb 244 // 6.5. Statistické rozdělení rychlostí 245 // 6.6. Střední hodnoty rychlosti 247 // 6.7. Statistické rozdělení energie 248 // 6.8. Střední volná dráha 249 // 6.9. Četnost mezimolekulárních srážek 25O // 6.10. Srážky mezi molekulami různého druhu 253 // 6.11. Kinetická teorie vnitřního tření v plynech 254 // 6.12. Tepelná vodivost 257 // 6.13. Kinetická teorie vedení tepla v plynech 258 // 6.14. Difuse v plynech 259 // 6.15. Kinetická teorie difuse v plynech 260 // 6.16. Tepelná difuse 262 // 6.17. Molekulární proudění a efuse 263 // 6.18. Molekulární tok směsi plynů 265 // Kapitola 7. STATISTICKÁ TERMODYNAMIKA 267 // 7.1. Pravděpodobnost 267 // 7.2. Boltzmannův rozdělovači zákon 267 // 7.3- Molekulární partiční funkce 268 // 7.4. Degenerace 269 // 7.5. Faktorisace molekulární partiční funkce 270 // 7.6. Translační partiční funkce 271 // 7.7. Elektronická partiční funkce 272 // 7.8. Rotační partiční funkce 272 // 7.9. Vibrační partiční funkce 275 // 7.10. Partiční funkce inverse a vnitřní rotace 277 // 7.11. Molární partiční funkce ideálního plynu 278 // 7.12. Termodynamické veličiny ideálního plynu 279 // 7.13. Rovnovážné konstanty chemických reakcí 288 // 7.14. Fermiho-Diracův a Boseho-Einsteinův rozdělovací zákon 289 // 7.15. Vibrace ideální krystalové mřížky 292 // 7.16. Einsteinova teorie ideálního krystalu 294 // 7.17. Debyeova teorie ideálního krystalu 294 // 7.18. Bornova-Karmánova teorie ideálního krystalu 299 // 7.19. Některé vlastnosti reálných krystalů 303 // 7.20. Záporné absolutní teploty 305 // SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 307 //
SVAZEK 3 : Kapitola 1. REAKČNÍ RYCHLOST A KINETICKÉ ROVNICE // 1.1. Reakční rychlost 15 // 1.2. Experimentální metody 15 // 1.3. Rád reakce 17 // 1.4. Molekular!ta reakce iq // 1.5. Rychlostní konstanta 19 // 1.6. Reakce prvého řádu 20 // 1.7. Reakce druhého řádu 22 // 1.8. Reakce třetího řádu 23 // 1.9. Reakce nultého řádu 23 // 1.10. Reakce necelistvých řádů 24 // 1.11. Přechody mezi reakčnímo řády 25 // 1.12. Stanovení řádu reakce a rychlostní konstanty 26 // 1.13. Závislost reakční rychlosti na teplotě 29 // 1.14. Reakce v průtokových systémech 30 // 1.15. Rychlost heterogenních reakcí 32 // 1.16. Transportní procesy 33 // 1.17. Difuse, Fickovy zákony, difusní koeficienty 35 // Kapitola 2. REAKČNÍ MECHANISMY // 2.1. Simultánní reakce 37 // 2.2. Protisměrné reakce 38 // 2.3 Paralelní reakce 40 // 2.4. Následné reakce 42 // 2.5. Reakční mechanismus 44 // 2.6. Řídicí děje 45 // 2.7 Metoda ustáleného staVu 47 // 2.8. Řetězové reakce 49 // 2.9. Větvení reakčních řetězců, explose 52 // 2.10. Tvorba a reakce atomů 53 // 2.11. Volné radikály a iontové meziprodukty 54 // 2.12. Mechanismus monomolekulárních reakcí 55 // 2.13. Reakce v roztocích 56 // 2.14. Vazebné energie, energeticky nejvýhodnější cesta 57 // Kapitola 3. TEORIE REAKCn ÍCH RYCHLOSTÍ // 3.1. Arrheniova teorie 5? // 3.2. Aktivační energie 59 // 3.3. Srážková teorie 6i // 3.4. Frekvenční faktor 63 // 3.5. Teorie absolutních reakčních rychlostí 64 // 3.6. Aktivovaný komplex 65 // 3.7. Energie a struktura aktivovaného komplexu 67 // 3.8. Potenciálová plocha 69 // 3.9. Reakční cesta 71 // 3.10. Termodynamika aktivačního procesu 73 // 3.11. Aktivační enthalpie 75 // 3.12. Aktivační entropie 75 // 3.13. Transmisní koeficient 73 // 3.14. Teorie monomolekulárních reakcí 79 //
3.15. Vliv prostředí na reakční rychlost // 3.16. Reakční rychlost a aktivitní koeficienty 82 // 3.17. Dielektrické konstanta a reakční rychlost 83 // 3.18. Struktura a reakční rychlost 84 // Kapitola 4. ADSORPCE // 4.1. Fázové rozhraní, adsorbované množství 85 // 4.2. Gibbsova rovnice 75 // 4.3* Závislost povrchového napětí roztoku na koncentraci 88 // 4.4. Adsorpce na pohyblivém rozhraní 90 // 4.5. Stárnutí povrchu roztoku 92 // 4.6. Závislost adsorpce plynů na stavových proměnných 93 // 4.7. Adsorpční teplo 94 // 4.8. Freundlichova isoterma 96 // 4.9. Langmuirova isoterma 95 // 4.10. Vícevrstvá adsorpce podle Brunauera, Emmetta a Tellera 100 // 4.11. Kapilární kondensace 102 // 4.12. Hysterese adsorpční isotermy 104 // 4.13. Adsorpce ze směsi plynů 106 // 4.14. Adsorpce z roztoků na pevném adsorbentu 107 // 4.15. Adsorpce elektrolytů z roztoku 110 // 4.16. Charakterisace struktury adsorbentů 111 // 4.17. Adsorpční perkolace a Chromatografie II3 // Kapitola 5. KATALYSA // 5.1. Katalyse a katalysátory 115 // 5.2. Negativní katalysa, inhibitory 116 // 5.3 Selektivní katalysa 117 // 5.4. Autokatalysa 117 // 5.5. Homogenní katalysa 118 // 5.6. Heterogenní katalysa 121 // 5 7. Mechanismus heterogenně katalysovaných reakcí 122 // 5.8. Aktivovaná adsorpce, chemisorpce 125 // 5.9. Povrchové reakce 127 // 5.10. Aktivní centra 130 // 5.11. Selektivita katalysátoru, promotory, nosiče katalysátorů 131 // 5.12. Otrava katalysátoru 132 // 5 13. Inhibice 133 // 5.14. Vliv teploty na heterogenní reakce 134 // 5.15. Povaha katalytického povrchu 136 // 5.16. Katalysa enzymy 136 // Kapitola 6. RADIAÔNÍ CHEMIE // 6.1. Radiační chemie a fotochemie 140 // 6.2. Primární fotochemické procesy 141 // 6.3. Fotoexcitace molekul 143 // 6.4. Kvantový výtěžek 145 // 6.5. Sekundární fotochemické procesy 147 // 6.6. Záblesková fotolysa 150 // 6.7. Fluorescence, fosforescence, luminiscence 150 //
6.8. Záření o vysoké energii 152 // 6.9. Stopové efekty 1 54 // 6.10. Dosimetrie 156 // Kapitola 7. POVAHA ELEKTROLYTU // 7.1. Klasická teorie disociace elektrolytů 158 // 7.2. Koligativní vlastnosti roztoků elektrolytů 159 // 7.3. Nedostatky klasické teorie 161 // 7 4. Teorie meziiontového působení 161 // 7.5. Iontová atmosféra 163 // 7.6. Elektrický potenciál v okolí iontu 164 // 7.7. Meziiontové působení a vodivost 155 // 7.8. Viskositní efekt 166 // 7.9. Elektroforetický efekt 167 // 7.10. Relaxační efekt 168 // 7.11. Vliv vysokého napětí a frekvence I68 // 7.12. Iontová síla 170 // 7.13. Meziiontové působení a aktivita iontů 171 // 7.14. Meziiontové působení a reakční rychlost 172 // 7.15. Teorie koncentrovanějších roztoků 174 // Kapitola 8. ELEKTROLYTICKÝ PŘEVOD // 8.1. Převodová čísla 175 // 8.2. Hittorfova metoda 176 // 8.3. Metoda pohyblivého rozhraní 178 // 8.4. Převodová čísla a pohyblivost iontů 179 // 8.5. Solvatace iontů a převodová čísla 181 // 8.6. Převodová čísla a komplexní ionty 181 // Kapitola 9. ELEKTROLYTICKÁ VODIVOST // 9.1. Typy elektrické vodivosti 183 // 9.2. Měření elektrické vodivosti roztoků 184 // 9.3. Specifická a molární vodivost 186 // 9.4. Zákon o nezávislé vodivosti iontů 188 // 9.5. Molární vodivost a disociace slabých elektrolytů 189 // 9.6. Onsagerova rovnice pro vodivost silných elektrolytů 191 // 9.7. Pohyblivost iontů I92 // 9.8. Vodivost a iontové pohyblivosti 194 // 9.9. Pohyblivosti vodíkového a hydroxylového iontu 195 // 9.10. Iontová pohyblivost a difuse 196 // 9.11. Wienův efekt a Debyeův Falkenhagenův efekt 197 // 9.12. Vliv teploty na vodivost roztoků elektrolytů 198 // 9.13. Vodivost nevodných roztoků 199 // 9.14. Vodivost roztavených solí a tuhých elektrolytů 201 // 9.15. Vodivost a rozpustnost 201 // 9.16. Konduktometričká titrace 203 // Kapitola 10. IONTOVÉ ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH //
10.1. Disociační rovnováhy 205 // 10.2. Iontový součin 206 // 10.3. Součin rozpustnosti 207 // 10.4. Kyseliny a zásady 209 // 10.5. Protonová a elektronová teorie kyselin a zásad 210 // 10.6. Disociace slabých kyselin a zásad 213 // 10.7. Disociační konstanty a struktura 217 // 10.8. Neutraliaace 218 // 10.9. Hydrolyse solí 219 // 10.10. Amfolyty 222 // 10.11. Isoelektrický bod 224 // 10.12. Tlumicí roztoky a jejich kapacita 226 // 10.13. Indikátory 228 // 10.14. Komplexní ionty 229 // 10.15. Tautomerní rovnováhy 230 // Kapitola 11. TERMODYNAMIKA ROZTOKU ELEKTROLYTU // 11.1. Aktivita elektrolytů a standardní stavy 232 // 11.2. Aktivita a aktivitní koeficienty iontů 233 // 11.3. Střední aktivitní koeficienty 235 // 11.4. Aktivitní koeficienty a iontová síla 237 // 11.5. Debyeův Hiickelův limitní zákon 239 // 11.6. Aktivitní koeficienty v koncentrovanějších roztocích 241 // 11.7. Poloměr iontů a aktivitní koeficient 242 // 11.8. Aktivitní koeficienty z bodů tuhnutí, rozpustnosti 243 // 11.9. Enthalpie iontů ve vodných roztocích 245 // 11.10. Volná enthalpie a entropie iontů v roztoku 247 // Kapitola 12. KINETIKA IONTOVÝCH REAKCÍ // 12.1. Mechanismus iontových reakcí 249 // 12.2. Acidobasická katalysa specifická 250 // 12.3. Obecná acidobasická katalysa 252 // 12.4. Katalytická aktivita a síla kyselin a zásad 253 // 12.5. Solné efekty u iontových reakcí 255 // 12.6. Funkce kyselosti a reakční rychlost 257 // 12.7. Oxidačně redukční Katalysa iontových reakcí 258 // Kapitola 13. ELEKTROCHEMICKÉ ÖLÁNKY // 13.1. Elektrochemický článek a elektromotorická síla 260 // 13.2. Měření elektromotorických sil článků 261 // 13.3. Termodynamika elektrochemických článků 264 // 13.4. Volná enthalpie a elektromotorická síla 265 // 13.5. Entropie a enthalpie procesů v článku 267 // 13.6. Závislost elektromotorické síly na koncentraci, teplotě a tlaku 269 //
13.7. Standardní elektromotorické síly a potenciály elektrod 272 // 13.8. Základní typy elektrod 274 // 13.9. Druhy elektrochemických článků 275 // 13.10. Elektrodově koncentrační články 276 // 13.11. Elektrolyticky koncentrační články 277 // 13.12. Články chemické 279 // 13.13. Články bez převodu 281 // 13 14. Články s převodem 282 // 13.15. Kapalinový potenciál, solný můstek 284 // 13.16. Elektrody prvého druhu 285 // 13.17. Vodíková elektroda 286 // 13.18. Standardní elektroda a referentní elektrody 288 // 13.19. Amalgamové elektrody, kyslíková elektroda, halogenové elektrody 290 // 13.20. Elektrody druhého druhu 291 // 13.21. Oxidačně redukční elektrody a potenciál soustavy 293 // 13.22. Stanovení termodynamických veličin z elektromotorických sil článků 295 // 13.23. Stanovení rovnovážné konstanty a součinu rozpustnosti z EMS článků 98 // 13.24. Stanovení pH z EMS článků 3OO // 13.25. Chinhydronová elektroda, skleněná elektroda’, oxidové elektrody 301 // 13.26. Potenciometrické titrace srážecí, neutralisační, oxidačně redukční 303 // 13.27. Primární články, sekundární články, palivové články 304 // Kapitola 14. ELEKTROLYSA // 14.1. Povaha elektrodových dějů 3O6 // 14.2. Faradayovy zákony a elektrochemické ekvivalenty 307 // 14.3. Coulometry 306 // 14.4. Rozkladné napětí 310 // 14.5. Koncentrační polarisace 311 // 14.6. Chemická polarisace 312 // 14.7. Přepětí vodíku a kyslíku 314 // 14.8. Polarografie 3I6 // 14.9. Pasivita 3I8 // Kapitola 15. ROVNOVÁHA SIL NA FÁZOVÉM ROZHRANÍ // 15.1. Úhel smáčení na tuhém povrchu 319 // 15.2. Flotace 32O // 15.3. Smáčení porésních hmot 32I // 15.4. Rozestírání jedné kapaliny na druhé 322 // 15.5. Rozdíl tlaku na zakřiveném rozhraní a kapilární elevace 324 // 15.6. Stanovení povrchového napětí 326 //
15.7. Změna tense par a rozpustnosti zakřivením rozhraní 327 // 15.8. Povrchový tlak filmu 329 // 15.9. Stavové chování povrchových filmů 33O // Kapitola 16. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI FÁZOVÝCH ROZHRANÍ // 16.1. Vznik a základní vlastnosti elektrické dvojvrstvy 333 // 16.2. Teoretické modely elektrické dvojvrstvy 334 // 16.3. Tloušíka elektrické dvojvrstvy 336 // 16.4. Elektrokapilární jevy 338 // 16.5. Elektroosmosa 340 // 16.6. Ostatní elektrokinetické jevy 34I // 16.7* Elektrokinetický potenciál 342 // 16.8. Vliv elektrolytů na elektrokinetické jevy 343 // Kapitola 17. OBECNÉ VLASTNOSTI DISPERSNÍCH SOUSTAV // 17.1. Stupeň dispersity 346 // 17.2. Statistické rozdělení velikosti částic 347 // 17.3. Brownův pohyb a střední posuv 350 // 17.4. Difusní a třecí koeficient 351 // 17.5. Rychlost sedimentace 352 // 17.6. Sedimentační rovnováha 354 // 17.7. Sedimentační analysa suspensi 355 // 17.8. Sedimentační analysa koloidních dispersí 357 // 17.9. Dialyse a ultrafiltrace 353 // 17.10. Membránové rovnováhy 350 // 17.11. Rozptyl světla 351 // 17.12. Ultramikroskop a elektronový mikroskop 352 // 17.13. Difrakce paprsků X 354 // 17.14. Viskosita základní charakteristiky 365 // 17.15. Einsteinova rovnice 365 // 17.16. Odchylky od Newtonova zákona 366 // 17.17. Itfofobní, molekulární a micelární koloidy 368 // Kapitola 18. POLYMERY A MICELÁRNÍ KOLOIDY // 18.1. Polykondensační a polymerační reakce 369 // 18.2. Stupeň polymerace, číselný a váhový průměr 371 // 18.3. Rozměry makromolekulérního klubka v gaussovských podmínkách 374 // 18.4. Vliv rozpouštědla na chování makromolekul v roztoku 376 // 18.5. Rozpustnost polymerů a frakcionace 378 // 18.6. Druhý viriální koeficient 379 // 18.7. Transportní vlastnosti polymerů v roztoku 38I // 18.8. Polyelektrolyty 383 // 18.9. Konformace polypeptidů a proteinů 384 // 18.10. Metody stanovení molárních hmot 386 //