
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki.chemika.be/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=R0751168</id>
	<title>Chemika Examenwiki - Gebruikersbijdragen [nl]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.chemika.be/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=R0751168"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Speciaal:Bijdragen/R0751168"/>
	<updated>2026-07-28T11:00:32Z</updated>
	<subtitle>Gebruikersbijdragen</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Advanced_NMR_Spectroscopy&amp;diff=2715</id>
		<title>Advanced NMR Spectroscopy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Advanced_NMR_Spectroscopy&amp;diff=2715"/>
		<updated>2022-01-18T14:44:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* 18 januari 2022 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
=Vakinformatie= &lt;br /&gt;
Advanced NMR Spectroscopy&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===18 januari 2022===&lt;br /&gt;
Ingekorte examenduur tot 3u omwille van corona. Grootste moeilijkheid examen: tijdsdruk! (Zelfs extra tijd gekregen wegens tijdsnood bij alle studenten) &lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Waarom volledig gedeutereerd?&lt;br /&gt;
#???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#Product operators&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Oefeningen====&lt;br /&gt;
#p-Menth-8-en-3-ol (denk ik) met keuze uit 2 conformaties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===9 januari 2021===&lt;br /&gt;
Ingekorte examenduur tot 3u omwille van corona. Grootste moeilijkheid examen: tijdsdruk! &lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Waarom worden die specifieke nuclei gebruikt in de paper voor de NMR?&lt;br /&gt;
#???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#De evolutie van een antifase term onder free evolution. Hoe ziet het verkregen signaal eruit? Hoe zou je zo&#039;n term genereren? &lt;br /&gt;
====Oefeningen====&lt;br /&gt;
#Een cyclohexaanring met een OH-groep op en een dubbele binding aan vast.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===20 januari 2017 voormiddag===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
Paper: Direct NMR detection of bifurcated hydrogen bonding in the alpha helix N-caps of ankyrin repeat protein.&lt;br /&gt;
#Welk NMR experiment is gebruikt om H-binding tussen His en Thr residues te detecteren? Teken H-bindingen in NRRC tussen His en Thr en geef koppelingsconstante.&lt;br /&gt;
#Leg het effect van T44V mutatie uit op de geometrie van H-bindingen in NRRC proteine.&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
vraag 3,4 en 5 van 2015&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#oefening 1 van 2015&lt;br /&gt;
#juiste isomeer bepalen via NOE en pieken toekennen&lt;br /&gt;
===8 januari 2016===&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-001.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-002.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-003.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-005.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-007.jpg]]&lt;br /&gt;
===9 januari 2015===&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-001.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-002.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-003.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-004.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-006.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-008.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===13 januari 2012===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Zowel GTP als de GTP-analogen GppNHp en GTPÎ³S worden onderzocht. Wat is het verschil tussen GTP en deze analogen? Waarom worden de GTP-analogen in deze studie gebruikt?&lt;br /&gt;
#Leg de spectra in figuren 1B, 2A en 2B uit.&lt;br /&gt;
#Teken het Cu2+-cyclen en zeg hoe het interageert met GTP. Wat gebeurt er met de GTPÂ 31P-pieken bij interactie en waarom?&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#*Bereken de pi bijdrage in een 4J27 koppeling en in een 5J37 koppeling in een cycloheptatrieen (tekening met hoeken gegeven)&lt;br /&gt;
#*Gegeven: vicinale koppelingsconstante is 2,8 Hz, en 2 structuren (1 met de 2 H&#039;s op een zesring en 1 met de 2 H&#039;s op een vierring). Met welke van de 2 structuren komt deze koppelingsconstante het beste overeen?&lt;br /&gt;
#Naar welke spin golffunctie evolueert een AX-systeem als er de Hartmann Hahn voorwaarden op toegepast worden?&lt;br /&gt;
#Puls sequentie:Â 13C: (pi/2)x&#039;Â 1/J pix&#039;Â 1/J FID;Â 1H: Ontkoppeling voor pi/2-puls opÂ 13C en tijdens FID vanÂ 13C&lt;br /&gt;
#*Hoe evolueert de magnetisatie van eenÂ 13C in een CH-groep in een assenstelsel dat roteert met de Larmorfrequentie van eenÂ 13C-kern zonder koppeling metÂ 1H?&lt;br /&gt;
#*Waarom volstaat het niet om na de pi/2-puls en evolutieperiode 1/J het FID te detecteren?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve (oefeningen en alleen schriftelijk)====&lt;br /&gt;
#ABX spectrum van de 2e orde&lt;br /&gt;
#Van een bepaald molecule zijnÂ 1H-spectrum en NOE-effecten gegeven. Bepaal zo goed als mogelijk welke pieken bij welke H&#039;s horen en welke configuratie het molecule heeft. Teken voor dit molecule ook een COSY- en TOCSY-spectrum.&lt;br /&gt;
===25 januari 2010===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Verklaar van waar de pieken komen en bespreek hun opsplitsing en multipliciteit.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#*Welke argumenten gebruiken de auteurs om tot de voorgestelde configuraties te komen?&lt;br /&gt;
#*Kan men onderscheid maken tussen de verschillende configuraties via NMR?&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
#Bereken de pi bijdrage in een 4J27 koppeling en in een 5J37 koppeling in een cyclohexatrieen&lt;br /&gt;
#Naar welke spin golffuncties gaat een AX-systeem als er de Hartmann Hahn voorwaarden op toegepast worden?&lt;br /&gt;
#Puls sequentie: pi/2x&#039; t1/2 piy&#039; t1/2 FID. Toepassen op een AX systeem met vx0= va0 + 2pi Jax en t1/2=1/8piJax. Bespreek en leg uit hoe het spectrum er nadien gaat uit zien.&lt;br /&gt;
====De Borggraeve (oefeningen en alleen schriftelijk)====&lt;br /&gt;
#ABX spectrum van de 2e orde&lt;br /&gt;
#Uitzoeken welke configuratie een bepaald molecule heeft adhv spectra.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Advanced_NMR_Spectroscopy&amp;diff=2692</id>
		<title>Advanced NMR Spectroscopy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Advanced_NMR_Spectroscopy&amp;diff=2692"/>
		<updated>2022-01-17T23:28:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* 18 januari 2022 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
=Vakinformatie= &lt;br /&gt;
Advanced NMR Spectroscopy&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===18 januari 2022===&lt;br /&gt;
Ingekorte examenduur tot 3u omwille van corona. Grootste moeilijkheid examen: tijdsdruk! (Zelfs extra tijd gekregen wegens tijdsnood bij alle studenten) &lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Waarom volledig gedeutereerd?&lt;br /&gt;
#???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#Product operators&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===9 januari 2021===&lt;br /&gt;
Ingekorte examenduur tot 3u omwille van corona. Grootste moeilijkheid examen: tijdsdruk! &lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Waarom worden die specifieke nuclei gebruikt in de paper voor de NMR?&lt;br /&gt;
#???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#De evolutie van een antifase term onder free evolution. Hoe ziet het verkregen signaal eruit? Hoe zou je zo&#039;n term genereren? &lt;br /&gt;
====Oefeningen====&lt;br /&gt;
#Een cyclohexaanring met een OH-groep op en een dubbele binding aan vast.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===20 januari 2017 voormiddag===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
Paper: Direct NMR detection of bifurcated hydrogen bonding in the alpha helix N-caps of ankyrin repeat protein.&lt;br /&gt;
#Welk NMR experiment is gebruikt om H-binding tussen His en Thr residues te detecteren? Teken H-bindingen in NRRC tussen His en Thr en geef koppelingsconstante.&lt;br /&gt;
#Leg het effect van T44V mutatie uit op de geometrie van H-bindingen in NRRC proteine.&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
vraag 3,4 en 5 van 2015&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#oefening 1 van 2015&lt;br /&gt;
#juiste isomeer bepalen via NOE en pieken toekennen&lt;br /&gt;
===8 januari 2016===&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-001.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-002.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-003.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-005.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-007.jpg]]&lt;br /&gt;
===9 januari 2015===&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-001.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-002.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-003.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-004.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-006.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-008.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===13 januari 2012===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Zowel GTP als de GTP-analogen GppNHp en GTPÎ³S worden onderzocht. Wat is het verschil tussen GTP en deze analogen? Waarom worden de GTP-analogen in deze studie gebruikt?&lt;br /&gt;
#Leg de spectra in figuren 1B, 2A en 2B uit.&lt;br /&gt;
#Teken het Cu2+-cyclen en zeg hoe het interageert met GTP. Wat gebeurt er met de GTPÂ 31P-pieken bij interactie en waarom?&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#*Bereken de pi bijdrage in een 4J27 koppeling en in een 5J37 koppeling in een cycloheptatrieen (tekening met hoeken gegeven)&lt;br /&gt;
#*Gegeven: vicinale koppelingsconstante is 2,8 Hz, en 2 structuren (1 met de 2 H&#039;s op een zesring en 1 met de 2 H&#039;s op een vierring). Met welke van de 2 structuren komt deze koppelingsconstante het beste overeen?&lt;br /&gt;
#Naar welke spin golffunctie evolueert een AX-systeem als er de Hartmann Hahn voorwaarden op toegepast worden?&lt;br /&gt;
#Puls sequentie:Â 13C: (pi/2)x&#039;Â 1/J pix&#039;Â 1/J FID;Â 1H: Ontkoppeling voor pi/2-puls opÂ 13C en tijdens FID vanÂ 13C&lt;br /&gt;
#*Hoe evolueert de magnetisatie van eenÂ 13C in een CH-groep in een assenstelsel dat roteert met de Larmorfrequentie van eenÂ 13C-kern zonder koppeling metÂ 1H?&lt;br /&gt;
#*Waarom volstaat het niet om na de pi/2-puls en evolutieperiode 1/J het FID te detecteren?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve (oefeningen en alleen schriftelijk)====&lt;br /&gt;
#ABX spectrum van de 2e orde&lt;br /&gt;
#Van een bepaald molecule zijnÂ 1H-spectrum en NOE-effecten gegeven. Bepaal zo goed als mogelijk welke pieken bij welke H&#039;s horen en welke configuratie het molecule heeft. Teken voor dit molecule ook een COSY- en TOCSY-spectrum.&lt;br /&gt;
===25 januari 2010===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Verklaar van waar de pieken komen en bespreek hun opsplitsing en multipliciteit.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#*Welke argumenten gebruiken de auteurs om tot de voorgestelde configuraties te komen?&lt;br /&gt;
#*Kan men onderscheid maken tussen de verschillende configuraties via NMR?&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
#Bereken de pi bijdrage in een 4J27 koppeling en in een 5J37 koppeling in een cyclohexatrieen&lt;br /&gt;
#Naar welke spin golffuncties gaat een AX-systeem als er de Hartmann Hahn voorwaarden op toegepast worden?&lt;br /&gt;
#Puls sequentie: pi/2x&#039; t1/2 piy&#039; t1/2 FID. Toepassen op een AX systeem met vx0= va0 + 2pi Jax en t1/2=1/8piJax. Bespreek en leg uit hoe het spectrum er nadien gaat uit zien.&lt;br /&gt;
====De Borggraeve (oefeningen en alleen schriftelijk)====&lt;br /&gt;
#ABX spectrum van de 2e orde&lt;br /&gt;
#Uitzoeken welke configuratie een bepaald molecule heeft adhv spectra.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Advanced_NMR_Spectroscopy&amp;diff=2691</id>
		<title>Advanced NMR Spectroscopy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Advanced_NMR_Spectroscopy&amp;diff=2691"/>
		<updated>2022-01-17T23:28:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
=Vakinformatie= &lt;br /&gt;
Advanced NMR Spectroscopy&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===18 januari 2022===&lt;br /&gt;
Ingekorte examenduur tot 3u omwille van corona. Grootste moeilijkheid examen: tijdsdruk! &lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Waarom volledig gedeutereerd?&lt;br /&gt;
#???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#Product operators&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===9 januari 2021===&lt;br /&gt;
Ingekorte examenduur tot 3u omwille van corona. Grootste moeilijkheid examen: tijdsdruk! &lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Waarom worden die specifieke nuclei gebruikt in de paper voor de NMR?&lt;br /&gt;
#???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#De evolutie van een antifase term onder free evolution. Hoe ziet het verkregen signaal eruit? Hoe zou je zo&#039;n term genereren? &lt;br /&gt;
====Oefeningen====&lt;br /&gt;
#Een cyclohexaanring met een OH-groep op en een dubbele binding aan vast.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===20 januari 2017 voormiddag===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
Paper: Direct NMR detection of bifurcated hydrogen bonding in the alpha helix N-caps of ankyrin repeat protein.&lt;br /&gt;
#Welk NMR experiment is gebruikt om H-binding tussen His en Thr residues te detecteren? Teken H-bindingen in NRRC tussen His en Thr en geef koppelingsconstante.&lt;br /&gt;
#Leg het effect van T44V mutatie uit op de geometrie van H-bindingen in NRRC proteine.&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
vraag 3,4 en 5 van 2015&lt;br /&gt;
====De Borggraeve====&lt;br /&gt;
#oefening 1 van 2015&lt;br /&gt;
#juiste isomeer bepalen via NOE en pieken toekennen&lt;br /&gt;
===8 januari 2016===&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-001.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-002.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-003.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-005.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced NMR 2016-page-007.jpg]]&lt;br /&gt;
===9 januari 2015===&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-001.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-002.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-003.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-004.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-006.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Media:Examen Advanced-NMR 2015-page-008.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===13 januari 2012===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
#Zowel GTP als de GTP-analogen GppNHp en GTPÎ³S worden onderzocht. Wat is het verschil tussen GTP en deze analogen? Waarom worden de GTP-analogen in deze studie gebruikt?&lt;br /&gt;
#Leg de spectra in figuren 1B, 2A en 2B uit.&lt;br /&gt;
#Teken het Cu2+-cyclen en zeg hoe het interageert met GTP. Wat gebeurt er met de GTPÂ 31P-pieken bij interactie en waarom?&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#*Bereken de pi bijdrage in een 4J27 koppeling en in een 5J37 koppeling in een cycloheptatrieen (tekening met hoeken gegeven)&lt;br /&gt;
#*Gegeven: vicinale koppelingsconstante is 2,8 Hz, en 2 structuren (1 met de 2 H&#039;s op een zesring en 1 met de 2 H&#039;s op een vierring). Met welke van de 2 structuren komt deze koppelingsconstante het beste overeen?&lt;br /&gt;
#Naar welke spin golffunctie evolueert een AX-systeem als er de Hartmann Hahn voorwaarden op toegepast worden?&lt;br /&gt;
#Puls sequentie:Â 13C: (pi/2)x&#039;Â 1/J pix&#039;Â 1/J FID;Â 1H: Ontkoppeling voor pi/2-puls opÂ 13C en tijdens FID vanÂ 13C&lt;br /&gt;
#*Hoe evolueert de magnetisatie van eenÂ 13C in een CH-groep in een assenstelsel dat roteert met de Larmorfrequentie van eenÂ 13C-kern zonder koppeling metÂ 1H?&lt;br /&gt;
#*Waarom volstaat het niet om na de pi/2-puls en evolutieperiode 1/J het FID te detecteren?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====De Borggraeve (oefeningen en alleen schriftelijk)====&lt;br /&gt;
#ABX spectrum van de 2e orde&lt;br /&gt;
#Van een bepaald molecule zijnÂ 1H-spectrum en NOE-effecten gegeven. Bepaal zo goed als mogelijk welke pieken bij welke H&#039;s horen en welke configuratie het molecule heeft. Teken voor dit molecule ook een COSY- en TOCSY-spectrum.&lt;br /&gt;
===25 januari 2010===&lt;br /&gt;
====Vogt====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Verklaar van waar de pieken komen en bespreek hun opsplitsing en multipliciteit.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#*Welke argumenten gebruiken de auteurs om tot de voorgestelde configuraties te komen?&lt;br /&gt;
#*Kan men onderscheid maken tussen de verschillende configuraties via NMR?&lt;br /&gt;
====Van Der Auweraer====&lt;br /&gt;
#Bereken de pi bijdrage in een 4J27 koppeling en in een 5J37 koppeling in een cyclohexatrieen&lt;br /&gt;
#Naar welke spin golffuncties gaat een AX-systeem als er de Hartmann Hahn voorwaarden op toegepast worden?&lt;br /&gt;
#Puls sequentie: pi/2x&#039; t1/2 piy&#039; t1/2 FID. Toepassen op een AX systeem met vx0= va0 + 2pi Jax en t1/2=1/8piJax. Bespreek en leg uit hoe het spectrum er nadien gaat uit zien.&lt;br /&gt;
====De Borggraeve (oefeningen en alleen schriftelijk)====&lt;br /&gt;
#ABX spectrum van de 2e orde&lt;br /&gt;
#Uitzoeken welke configuratie een bepaald molecule heeft adhv spectra.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2675</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2675"/>
		<updated>2022-01-16T14:24:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Advanced Chemical Kinetics */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen: Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zichzelf (kijk naar die examenwikipagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
1. [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T hoger dan 255°C; [NO2] + [NO2] --(slow)-&amp;gt; [NO3] + [NO] en [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T lager dan 255°C (exotherme reacties)&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de reactie rate af (tweede met steady state approximation)&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units (2de orde; unit = cm^-3/s)&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? (Time dependent wegens reacties met meer dan 4 atomen. Dit is niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2674</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2674"/>
		<updated>2022-01-16T14:24:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Advanced Chemical Kinetics */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen: Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zichzelf (kijk naar die examenwikipagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
1. [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T hoger dan 255°C; [NO2] + [NO2] --(slow)-&amp;gt; [NO3] + [NO] en [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T lager dan 255°C (exotherme reacties)&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de reactie rate af (tweede met steady state approximation)&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units (2de orde; unit = cm^-3/s)&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? (Time dependent wegens reacties met meer dan 4 atomen dat is niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2673</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2673"/>
		<updated>2022-01-16T14:23:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Examenvragen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen: Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zichzelf (kijk naar die examenwikipagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
1. [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T hoger dan 255°C; [NO2] + [NO2] --(slow)-&amp;gt; [NO3] + [NO] en [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T lager dan 255°C (exotherme reacties)&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k af (tweede met steady state approximation)&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units (2de orde; unit = cm^-3/s)&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? (Time dependent wegens reacties met meer dan 4 atomen dat is niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2664</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2664"/>
		<updated>2022-01-14T12:41:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Advanced Chemical Kinetics */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen: Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zichzelf (kijk naar die examenwikipagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
1. [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T hoger dan 255°C; [NO2] + [NO2] --(slow)-&amp;gt; [NO3] + [NO] en [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k af (tweede met steady state approximation)&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units (2de orde; unit = cm^-3/s)&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? (Time dependent wegens reacties met meer dan 4 atomen dat is niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2663</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2663"/>
		<updated>2022-01-14T12:40:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen: Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zichzelf (kijk naar die examenwikipagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
1. [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T hoger dan 255°C; [NO2] + [NO2] --(slow)-&amp;gt; [NO3] + [NO] en [NO3] + [CO] --(fast)-&amp;gt; [NO2] + [CO2] bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k uit (tweede met steady state approximation)&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units (2de orde; unit = cm^-3/s)&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? (Time dependent wegens reacties met meer dan 4 atomen dat is niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2662</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2662"/>
		<updated>2022-01-14T11:26:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Dynamics of Chemical and Biochemical Systems */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zich (kijk naar die examenpagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
1. A + B --(fast)-&amp;gt; C + D bij T hoger dan 255°C; A + A --(slow)-&amp;gt; E + F en E + G --(fast)-&amp;gt; C + D bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k uit&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? ( Het was time dependent wegens de reacties met meer dan 4 atomen waar telkens en dat niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2661</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2661"/>
		<updated>2022-01-14T11:26:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Dynamics of Chemical and Biochemical Systems */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zich (kijk naar die examenpagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
1. A + B --(fast)-&amp;gt; C + D bij T hoger dan 255°C; A + A --(slow)-&amp;gt; E + F en E + G --(fast)-&amp;gt; C + D bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k uit&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? ( Het was time dependent wegens de reacties met meer dan 4 atomen waar telkens en dat niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
1. Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
2. Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2660</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2660"/>
		<updated>2022-01-14T11:26:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Advanced Chemical Kinetics */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zich (kijk naar die examenpagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
1. A + B --(fast)-&amp;gt; C + D bij T hoger dan 255°C; A + A --(slow)-&amp;gt; E + F en E + G --(fast)-&amp;gt; C + D bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k uit&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? ( Het was time dependent wegens de reacties met meer dan 4 atomen waar telkens en dat niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2659</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2659"/>
		<updated>2022-01-14T11:25:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Advanced Chemical Kinetics */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zich (kijk naar die examenpagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
# A + B --(fast)-&amp;gt; C + D bij T hoger dan 255°C; A + A --(slow)-&amp;gt; E + F en E + G --(fast)-&amp;gt; C + D bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k uit&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? ( Het was time dependent wegens de reacties met meer dan 4 atomen waar telkens en dat niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
2. Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2658</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2658"/>
		<updated>2022-01-14T11:25:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: /* Advanced Chemical Kinetics */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zich (kijk naar die examenpagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
# A + B --(fast)-&amp;gt; C + D bij T hoger dan 255°C; A + A --(slow)-&amp;gt; E + F en E + G --(fast)-&amp;gt; C + D bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k uit&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? ( Het was time dependent wegens de reacties met meer dan 4 atomen waar telkens en dat niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
## Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2657</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2657"/>
		<updated>2022-01-14T11:24:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zich (kijk naar die examenpagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
====Advanced Chemical Kinetics====&lt;br /&gt;
# A + B --(fast)-&amp;gt; C + D bij T hoger dan 255°C; A + A --(slow)-&amp;gt; E + F en E + G --(fast)-&amp;gt; C + D bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k uit&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? ( Het was time dependent wegens de reacties met meer dan 4 atomen waar telkens en dat niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
# Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dynamics of Chemical and Biochemical Systems====&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2656</id>
		<title>Chemistry in Motion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.chemika.be/index.php?title=Chemistry_in_Motion&amp;diff=2656"/>
		<updated>2022-01-14T11:22:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;R0751168: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;Categorie:Machemie  ==Vakinformatie== Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Categorie:Machemie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vakinformatie==&lt;br /&gt;
Vak van 6 stp gedoceerd door Koen Clays en Jérôme Loreau. Bestaat uit 2 delen Advanced Chemical Kinetics en Dynamics of Chemical and Biochemical Systems, het laatste deel wordt gedoceerd door Clays en was voordien een vak op zich (kijk naar die examenpagina voor oudere vragen).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Examenvragen==&lt;br /&gt;
===14 januari 2022 - Voormiddag===&lt;br /&gt;
# Advanced Chemical Kinetics:&lt;br /&gt;
# A + B --(fast)-&amp;gt; C + D bij T hoger dan 255°C; A + A --(slow)-&amp;gt; E + F en E + G --(fast)-&amp;gt; C + D bij T lager dan 255°C&lt;br /&gt;
 1) Leid voor beide reacties de k uit&lt;br /&gt;
 2) Wat is de orde van elke reactie en de bijboherende units&lt;br /&gt;
 3) Teken het energieprofiel ifv reactie coordinaat&lt;br /&gt;
 4) Welke quantum dynamische techniek verkies je: time independent of time dependent? ( Het was time dependent wegens de reacties met meer dan 4 atomen waar telkens en dat niet doenbaar voor time independent)&lt;br /&gt;
 5) Welke technieken zou je nog kunnen gebruiken voor de k te berekenen? (hard sphere, tst, capture theory, classical)&lt;br /&gt;
 6) Stel de reactie, die exotherm is, heeft een late barrière. Welke energie is nodig voor deze te overbruggen? (Polanyi&#039;s rules, E(vibratie) nodig) &lt;br /&gt;
# Oefening 3 van Chapter 2 met als extra vraag de delen van de k(hard sphere) uit te leggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Dynamics of Chemical and Biochemical Systems:&lt;br /&gt;
# Gegeven de Master Equation of Fluctuation Theory, voor zowel P(delta P, delta S) als P(delta T, delta V). Leid de amplitude van de fluctuaties van een van deze 2 vergelijkingen af.&lt;br /&gt;
# Reactie A+B &amp;lt;-&amp;gt; C+D. Leid de relaxatieformule af.  Wat zijn de minimale condities/voorwaarden en wat zijn de optimale?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>R0751168</name></author>
	</entry>
</feed>