course aims in Estonian
Kujundada süvateadmised ja -oskused erinevate instrumentaalanalüüsi meetodite kasutamiseks kütuste keemia ja tehnoloogia teaduslike ning rakenduslike probleemide lahendamisel. Tutvustada keeruliste maatriksite kaasaegseid instrumentaalseid eraldamismeetodeid ja spektroskoopilisi analüüsimeetodeid.
course aims in English
To form extended knowledge and skills of different instrumental analysis methods application when solving scientific and applied problems of fuels chemistry and technology. To acquiant with modern instrumental methods of сomplex matrices separation and spectroscopic methods of analysis.
learning outcomes in the course in Est.
Õppeaine läbinu (1) tunneb kromatograafia ja spektroskoopia põhimeetodite (IP, UV, TMR ja MS) füüsikalisi aluspõhimõtteid ja nende kasutamisvõimalusi analüütiliste ülesannete lahendamisel; (2) oskab kasutada kromatograafilisi analüüsimeetodeid erinevate gaasiliste ja vedelate kütuste kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsil; (3) oskab erinevaid spektroskoopilisi analüüsimeetodeid kasutada orgaaniliste ainete struktuuri ja koostise määramisel; (4) tunneb ja oskab kompleksselt kasutada kromatograafiliste ja spektroskoopiliste analüüsimeetodite võimalusi kütuste keemia ja tehnoloogia alaste uurimus- ja rakendusülesannete lahendamisel; (5) oskab kasutada termilisi analüüsimeetodeid erinevate ainete omaduste määramisel.
learning outcomes in the course in Eng.
After the course study a student (1) knows the main physical principles of the basic methods of chromotography and spectroscopy (IP, UV, TMR and MS), as well as possibilities of their application in analytical problems solving; (2) can use methods of chromotographic analysis for different gas and liquid fuels qualitative and quantative analysis; (3) can apply different methods of spectroscopic analysis in determination of the organic substances structure and composition;(4) knows and can comprehensively apply methods of chromotographic and spectroscopic analysis in the fields of fuels chemistry and engineering for research- and applied problems solving; (5) can apply methods of thermal analysis in determination of the different substances properties.
brief description of the course in Estonian
Instrumentaalanalüüsi kasutamise võimalused kvalitatiivses ja kvantitatiivses analüüsis. Kromatograafilise protsessi teoreetilised alused. Kromatograafia erimeetodid (GC, HPLC, LSC, GPC, TLC), nende kasutamise võimalused. Spektroskoopilised meetodid (IP, UV, TMR ja MS), nende füüsikalised ja aparatuursed alused, spektrite interpretatsioon, kasutamise võimalused. Praktilised näited. Kromatomass-spektroskoopia kui kromatograafiliste ja spektroskoopiliste meetodite süntees. Metallide ja elementide määramine (AAS, AES, ICP, X-ray). Termilise analüüsi meetodid (DTA, TGA, DSC, pyrolysis). PAH, PCB, VOC, fenoolid jm määramine.
brief description of the course in English
Possibilities of instrumental analysis application in the qualitative and quantative analysis. Theoretical fundamentals of chromotographic processes. Special methods of chromotography(GC, HPLC, LSC, GPC, TLC), possibilities of their application. Spectroscopic methods (IP, UV, NMR and MS), their physical and hardwired basics, spectrum interpretation and possibilities of application. Practical examples. Chromatic-mass spectroscopy as a synthesis of chromotographic and spectroscopic methods. Determination of metals and elements (AAS, AES, ICP, X-ray). Methods of thermal analysis (DTA, TGA, DSC, pyrolysis). Determination of PAH, PCB, VOC, phenols and the others.
type of assessment in Estonian
eristav hindamine
type of assessment in English
grading
independent study in Estonian
-
independent study in English
-
study literature
1. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Heller. Fundamentals of Analytical Chemistry. 9th Edition. Saunders College Publication, 2013.
2. E.Braitmaier. Structure elucidation by NMR in Organic Chemistry. Waley, 2002.
3. E.de Hoffmann, V.Stroobant. Mass Spectrometry: Principles and Applications. 3rd Edition, 2005.
4. James G. Speight. Environmental Analysis and Technology for the Refining Industry. John Wiley & Sons, 2005.
study forms and load
daytime study: weekly hours
4.0
session-based study work load (in a semester):