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Thermodynamik der Irreversiblen Prozesse

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目次 1. Kapitel: Grundlagen
{sect} 1.1: Einführung
{sect} 1.2: Empirische Temperatur (Nullter Hauptsatz)
{sect} 1.3: Arbeit
{sect} 1.4: Energie und Wärme (Erster Hauptsatz)
{sect} 1.5: Enthalpie
{sect} 1.6: Partielle molare Größen
{sect} 1.7: Wärme bei offenen Systemen
{sect} 1.8: Entropie und absolute Temperatur (Zweiter Hauptsatz)
{sect} 1.9: Chemische Potentiale und Gibbssche Hauptgleichung
{sect} 1.10: Zusammenhang zwischen Entropie und Wärme
{sect} 1.11: Freie Energie und Freie Enthalpie
{sect} 1.12: Charakteristische Funktionen und Fundamentalgleichungen
{sect} 1.13: Gibbs-Duhemsche Beziehung
{sect} 1.14: Affinität
{sect} 1.15: Wärmekapazität
{sect} 1.16: Komponenten, Teilchenarten, innere Parameter und innere Freiheitsgrade
{sect} 1.17: Gleichgewicht und stationärer Zustand
{sect} 1.18: Allgemeines Gleichgewichtskriterium
{sect} 1.19: Gleichgewicht in homogenen Systemen
{sect} 1.20: Gleichgewicht in heterogenen (diskontinuierlichen) Systemen
{sect} 1.21: Gleichgewicht in kontinuierlichen Systemen
{sect} 1.22: Stabilität und kritische Erscheinungen
{sect} 1.23: Thermodynamische Funktionen bei Nichtgleichgewichtszuständen
{sect} 1.24: Entropieströmung und Entropieerzeugung
{sect} 1.25: Phänomenologische Ansätze
{sect} 1.26: Onsagers Reziprozitätsbeziehungen
{sect} 1.27: Transformationen der generalisierten Ströme und Kräfte
{sect} 1.28: Irreversible Prozesse und Gleichgewicht
2. Kapitel: Prozesse in homogenen Systemen
{sect} 2.1: Einleitung
{sect} 2.2: Entropiebilanz
{sect} 2.3: Reaktionsgeschwindigkeiten und Affinitäten
{sect} 2.4: Phänomenologische Ansätze und Onsagers Reziprozitätssatz
{sect} 2.5: Gültigkeitsbereich der phänomenologischen Ansätze
{sect} 2.6: Experimentelles Beispiel
{sect} 2.7: Kopplung zweier Reaktionen
{sect} 2.8: Kopplungen bei beliebig vielen Reaktionen
{sect} 2.9: Relaxationszeit einer Reaktion
{sect} 2.10: Relaxationszeiten bei beliebig vielen Reaktionen
{sect} 2.11: Nachwirkungserscheinungen und Relaxationsvorgänge
{sect} 2.12: Dynamische Zustandsgieichung
{sect} 2.13: Nachwirkungsfunktionen
{sect} 2.14: Schallgeschwindigkeit in fluiden Medien
3. Kapitel: Prozesse in heterogenen (diskontinuierlichen) Systemen
{sect} 3.1: Einleitung
{sect} 3.2: Mengenbilanz
{sect} 3.3: Energiebilanz
{sect} 3.4: Entropiebilanz
{sect} 3.5: Dissipationsfunktion für Oleichgewichtsnähe
{sect} 3.6: Phänomenologische Ansätze und Onsagers Reziprozitätssatz
{sect} 3.7: Elektrokinetische Effekte
{sect} 3.8: Membranprozesse in isothermen Systemen
{sect} 3.9: Prozesse in nicht-isothermen Systemen
{sect} 3.10: Thermomechanische Effekte (empirische und thermodynamischphänomenologische Beschreibung)
{sect} 3.11: Thermomechanische Effekte (experimentelle Beispiele)
{sect} 3.12: Thermoosmose in Zweistoffsystemen (empirische Beschreibung)
{sect} 3.13: Thermoosmose in Zweistoffsystemen (thermodynamisch-phänomenologische Beschreibung)
{sect} 3.14: Thermoosmose in Zweistoffsystemen (experimentelle Beispiele)
4. Kapitel: Prozesse in kontinuierlichen Systemen
A. Grundlagen
B. Isotherme Prozesse
C. Nicht-isotherme Prozesse
D. Kompliziertere Prozesse
5. Kapitel: Stationäre Zustände
{sect} 5.1: Einleitung
{sect} 5.2: Homogene Systeme
{sect} 5.3: Heterogene (diskontinuierliche) Systeme
{sect} 5.4: Kontinuierliche Systeme
{sect} 5.5: Anwendungen auf biologische Systeme
Namenverzeichnis.
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登録日 2020.06.27
更新日 2020.06.28