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Corso di Chimica Avanzata
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Corso di Chimica Avanzata

Padroneggi l'intero spettro della chimica — dalla struttura atomica e il legame chimico ai meccanismi organici e all'elettrochimica. Questo corso avanzato offre un'istruzione rigorosa e basata sui concetti, pensata per studenti, pre-professionisti e scienziati che esigono profondità. Acquisisca gli strumenti analitici per risolvere problemi chimici complessi con precisione e sicurezza.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

  • Prevedere la geometria molecolare, la polarità e le forze intermolecolari a partire dai principi di legame.

  • Eseguire calcoli stechiometrici che coinvolgono reagenti limitanti, resa percentuale e concentrazioni di soluzioni.

  • Applicare le leggi della termodinamica per valutare entalpia, entropia e spontaneità delle reazioni chimiche.

  • Analizzare sistemi di equilibrio dinamico mediante tabelle ICE, il principio di Le Chatelier e le costanti di equilibrio.

  • Comprendere i meccanismi di reazione organica, compresi la sostituzione nucleofila, l'eliminazione e la chimica dei carbonili.

  • Interpretare dati spettroscopici e applicare i principi della chimica verde per valutare processi chimici sostenibili.

Come studi in modo pratico Corso di Chimica Avanzata

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 38 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti della Materia e Struttura Atomica

  • Lezione 1 • Teoria Atomica e Particelle Subatomiche

    Tratta lo sviluppo storico dei modelli atomici e le proprietà di protoni, neutroni ed elettroni. Ancora tutti i concetti successivi di legame e reattività.

  • Lezione 2 • La Tavola Periodica e le Tendenze degli Elementi

    Esamina la legge periodica e le tendenze del raggio atomico, dell'energia di ionizzazione e dell'elettronegatività. Consente di prevedere la reattività degli elementi e la formazione dei composti.

  • Lezione 3 • Configurazione Elettronica e Numeri Quantici

    Introduce la descrizione quantomeccanica della disposizione degli elettroni mediante orbitali e numeri quantici. Supporta direttamente la comprensione delle tendenze periodiche e del legame.

  • Lezione 4 • Nomenclatura Chimica e Scrittura delle Formule

    Insegna la denominazione sistematica dei composti ionici, covalenti e degli acidi e la costruzione delle formule. Fornisce le basi linguistiche per tutta la comunicazione chimica nel corso.

Capitolo 2Vedi dettagli

Legame Chimico e Geometria Molecolare

  • Lezione 1 • Legame Covalente e Strutture di Lewis

    Tratta le coppie di elettroni condivisi, l'ordine di legame e la costruzione delle strutture a punti di Lewis, inclusa la risonanza. Costruisce le basi strutturali per l'analisi della geometria molecolare.

  • Lezione 2 • Teoria VSEPR e Forme Molecolari

    Applica il modello VSEPR per prevedere le geometrie molecolari tridimensionali a partire dalla repulsione delle coppie elettroniche. Informa direttamente l'analisi della polarità e delle forze intermolecolari.

  • Lezione 3 • Polarità, Ibridazione e Orbitali Molecolari

    Introduce la polarità di legame, i momenti di dipolo, l'ibridazione sp e la teoria degli orbitali molecolari. Collega la struttura elettronica al comportamento spettroscopico e reattivo.

  • Lezione 4 • Forze Intermolecolari e Proprietà Fisiche

    Distingue le forze di dispersione di London, le interazioni dipolo-dipolo e il legame a idrogeno e i loro effetti sul punto di ebollizione e sulla solubilità. Collega la struttura molecolare al comportamento del materiale in massa.

  • Lezione 5 • Legame Ionico e Metallico

    Spiega l'attrazione elettrostatica nei reticoli ionici e il modello a mare di elettroni dei metalli. Collega il tipo di legame ai punti di fusione, alla conduttività e alla durezza.

Capitolo 3Vedi dettagli

Stechiometria e Reazioni Chimiche

  • Lezione 1 • Calcoli Stechiometrici e Reagente Limitante

    Applica i rapporti molari per calcolare le quantità di reagenti e prodotti, identificando i reagenti limitanti e in eccesso. Competenza quantitativa fondamentale per tutte le applicazioni di laboratorio e industriali.

  • Lezione 2 • Resa Percentuale e Stechiometria delle Soluzioni

    Introduce l'analisi della resa effettiva rispetto a quella teorica ed estende la stechiometria alle reazioni in fase di soluzione utilizzando la molarità. Collega i calcoli ai risultati reali di laboratorio.

  • Lezione 3 • Il Concetto di Mole e Massa Molare

    Definisce il numero di Avogadro, la massa molare e le conversioni tra massa, moli e particelle. Stabilisce il ponte quantitativo tra la scala atomica e quella macroscopica.

  • Lezione 4 • Bilanciamento delle Equazioni Chimiche

    Insegna la conservazione della massa attraverso il bilanciamento sistematico delle equazioni mediante ispezione e metodi algebrici. Prepara gli studenti all'estrazione dei rapporti stechiometrici.

  • Lezione 5 • Tipi di Reazioni Chimiche

    Classifica le reazioni di sintesi, decomposizione, spostamento singolo/doppio e combustione con regole predittive. Fornisce un quadro sistematico per anticipare i prodotti di reazione.

Capitolo 4Vedi dettagli

Termodinamica e Termochimica

  • Lezione 1 • Entalpia e Legge di Hess

    Tratta le entalpie standard di formazione e di reazione, applicando la legge di Hess per calcolare variazioni di entalpia non misurate. Consente l'analisi termochimica di percorsi di reazione complessi.

  • Lezione 2 • Calore, Energia e Calorimetria

    Definisce il calore, il lavoro e l'energia interna nell'ambito del primo principio della termodinamica e applica la calorimetria per misurare l'entalpia di reazione. Ancora i concetti energetici a quantità misurabili.

  • Lezione 3 • Entropia e Secondo Principio

    Introduce l'entropia come misura del disordine e il secondo principio come motore del cambiamento spontaneo. Collega la casualità a livello molecolare alle previsioni termodinamiche macroscopiche.

  • Lezione 4 • Energia Libera di Gibbs e Spontaneità

    Combina entalpia ed entropia nell'energia libera di Gibbs per prevedere la spontaneità della reazione in condizioni variabili. Collega la termodinamica all'equilibrio e all'elettrochimica.

Capitolo 5Vedi dettagli

Equilibrio Chimico e Cinetica di Reazione

  • Lezione 1 • Meccanismi di Reazione e Catalisi

    Esamina gli stadi elementari, gli stadi cineticamente determinanti e come i catalizzatori abbassano l'energia di attivazione. Collega la comprensione meccanicistica alla progettazione razionale dei catalizzatori.

  • Lezione 2 • Tabelle ICE e Calcoli all'Equilibrio

    Applica le tabelle ICE (Iniziale-Variazione-Equilibrio) per risolvere le concentrazioni all'equilibrio e convalidare i valori di K. Sviluppa un approccio sistematico alla risoluzione dei problemi per i sistemi all'equilibrio.

  • Lezione 3 • Principio di Le Chatelier e Spostamenti dell'Equilibrio

    Prevede gli spostamenti dell'equilibrio in risposta a variazioni di concentrazione, pressione e temperatura utilizzando il principio di Le Chatelier. Si applica direttamente all'ottimizzazione dei processi industriali.

  • Lezione 4 • Leggi Cinetiche e Costanti di Velocità

    Introduce le leggi cinetiche, gli ordini di reazione e la costante di velocità con la sua dipendenza dalla temperatura. Fornisce le basi matematiche per controllare la velocità di reazione.

  • Lezione 5 • Equilibrio Dinamico e Costanti di Equilibrio

    Definisce l'equilibrio dinamico e ricava le espressioni per Kc e Kp dalle equazioni bilanciate. Stabilisce il quadro quantitativo per prevedere la composizione all'equilibrio.

Capitolo 6Vedi dettagli

Acidi, Basi ed Elettrochimica

  • Lezione 1 • Tamponi e Curve di Titolazione

    Spiega l'azione tampone utilizzando l'equazione di Henderson-Hasselbalch e interpreta le curve di titolazione per la determinazione del punto equivalente. Fondamentale per le applicazioni di chimica analitica e biologica.

  • Lezione 2 • Teorie Acido-Base e Forza

    Confronta le definizioni di acido-base di Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis e distingue gli acidi e le basi forti da quelli deboli. Stabilisce il quadro concettuale per tutti i calcoli del pH.

  • Lezione 3 • Ossidoriduzione e Celle Elettrochimiche

    Assegna gli stati di ossidazione, bilancia le equazioni redox e analizza il funzionamento delle celle galvaniche ed elettrolitiche. Collega la chimica del trasferimento di elettroni all'accumulo di energia e alla galvanostegia.

  • Lezione 4 • Equazione di Nernst e Applicazioni Elettrochimiche

    Applica l'equazione di Nernst per calcolare il potenziale di cella in condizioni non standard e collega l'elettrochimica all'energia libera. Supporta la tecnologia delle batterie e l'analisi della corrosione.

  • Lezione 5 • pH, pOH e Calcoli all'Equilibrio

    Applica l'autoionizzazione dell'acqua e le espressioni di Ka/Kb per calcolare il pH di soluzioni di acidi e basi forti e deboli. Sviluppa competenze quantitative per la risoluzione di problemi acido-base.

Capitolo 7Vedi dettagli

Fondamenti di Chimica Organica

  • Lezione 1 • Stereochimica e Isomeria

    Distingue gli isomeri costituzionali, geometrici ed enantiomerici e introduce la chiralità e la configurazione R/S. Essenziale per comprendere l'attività biologica e la selettività di reazione.

  • Lezione 2 • Idrocarburi e Gruppi Funzionali

    Classifica alcani, alcheni, alchini e composti aromatici e introduce i principali gruppi funzionali. Fornisce il vocabolario strutturale per tutta l'analisi di chimica organica.

  • Lezione 3 • Chimica del Carbonile e Trasformazioni dei Gruppi Funzionali

    Esamina l'addizione nucleofila ad aldeidi e chetoni, l'idrolisi degli esteri e la formazione di ammidi. Sviluppa la competenza sintetica per costruire molecole organiche complesse.

  • Lezione 4 • Sostituzione Nucleofila ed Eliminazione

    Analizza i meccanismi SN1, SN2, E1 ed E2 in relazione agli effetti del substrato, del nucleofilo e del solvente. Sviluppa il ragionamento meccanicistico per prevedere i risultati delle reazioni organiche.

  • Lezione 5 • Reazioni di Addizione e Aromatiche

    Tratta l'addizione elettrofila agli alcheni e i meccanismi di sostituzione aromatica elettrofila. Collega la reattività del sistema pi greco alla strategia sintetica.

Capitolo 8Vedi dettagli

Argomenti Avanzati di Chimica Moderna

  • Lezione 1 • Metodi Computazionali e Spettroscopici

    Introduce la spettroscopia IR, NMR e la spettrometria di massa per la delucidazione strutturale e la modellazione computazionale per la previsione delle proprietà. Fornisce agli studenti moderni strumenti analitici e teorici.

  • Lezione 2 • Chimica Nucleare e Radioattività

    Tratta le modalità di decadimento radioattivo, i calcoli del tempo di dimezzamento e le reazioni di fissione e fusione nucleare. Collega i processi nucleari alla produzione di energia e alle applicazioni radiochimiche.

  • Lezione 3 • Chimica dei Polimeri e Macromolecole

    Esamina i meccanismi di polimerizzazione per addizione e condensazione, la struttura dei polimeri e le proprietà dei materiali. Collega la chimica organica alle applicazioni della scienza dei materiali.

  • Lezione 4 • Chimica Verde e Pratiche Sostenibili

    Applica i dodici principi della chimica verde per valutare l'efficienza di reazione, l'economia atomica e la riduzione dei rifiuti. Prepara gli studenti a progettare processi chimici ecologicamente responsabili.

  • Lezione 5 • Chimica di Coordinazione e Metalli di Transizione

    Introduce la teoria del campo dei ligandi, il numero di coordinazione e la nomenclatura dei composti di coordinazione. Spiega il colore, il magnetismo e il comportamento catalitico dei complessi dei metalli di transizione.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Studenti dei corsi di laurea triennale in chimica: costruire una solida preparazione per i corsi degli anni successivi.

  • Studenti di medicina e farmacia: necessitano di una conoscenza approfondita della chimica per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

  • Studenti di ingegneria chimica: collegare la chimica teorica alle applicazioni quantitative di processo.

  • Insegnanti delle scuole superiori: aggiornare e ampliare la padronanza della materia oltre la copertura del programma standard.

  • Persone che cambiano carriera entrando nel campo della scienza dei materiali: necessitano di solide basi sul legame e sul comportamento molecolare.

  • Tecnici di laboratorio: desiderano comprendere la scienza alla base delle procedure che eseguono quotidianamente.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

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