Fachbereich 08: Biologie und Chemie - Bachelor of Science / Master of Science Advanced Materials
Veranstaltungen
Gemeinsamer Studiengang der Fachgebiete Physik (Fachbereich 07) sowie Chemie (Fachbereich 08)
Die Veranstaltungen finden Sie unter dem Veranstaltungsangebot des Fachbereichs 07
[sonst.] Doppelabschluss Master Materialwissenschaft MSc/MEng mit Universitäten Osaka oder Kansai (Japan)
Materialwissenschaft ⇑
Gemeinsamer Studiengang der Fachgebiete Physik (Fachbereich 07) sowie Chemie (Fachbereich 08)
Bachelor of Science - Advanced Materials (Studienbeginn ab Wintersemester 2025/26) ⇑
Gemeinsamer Studiengang der Fachgebiete Physik (Fachbereich 07) sowie Chemie (Fachbereich 08)
Informationsveranstaltungen/Allgemeine Veranstaltungen ⇑
1. Semester ⇑
AdvMat-BM-01 Tutorium Advanced Materials ⇑
[Tut] Tutorium Advanced Materials (AdvMat-BM-01)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 18:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
AdvMat-BM-02 Qualitative Analytik - Freseniuspraktikum ⇑
[M] Qualitative Analytik - Freseniuspraktikum (Chemie-BK21 / BLC-32 / AdvMat-BM-02)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
AdvMat-BM-03 Mathematische Methoden I ⇑
[Vl] Mathematische Methoden I (07-BP-02; 07-BAP-02; MatWiss-BA-07-I; BRF-J-02; 07-BDS-01 (W); AdvMat-BM-03)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| wöchentlich Di. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
[Ü] Übung zu Mathematische Methoden I (07-BP-02; 07-BAP-02; MatWiss-BA-07-I; BRF-J-02; 07-BDS-01 (W); AdvMat-BM-03)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
AdvMat-BM-04 Allgemeine und Anorganische Chemie (AC 1) ⇑
[Vl+Ü] Allgemeine und Anorganische Chemie (Chemie-BK20, BLC-31, AdvMat-BM-04, 08-ChemF-L3/BBB-P-11, 08-ChemF-L3/BBB-P-11, 08-ChemF-L2/L5-P-01)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 13:45 Uhr Raum: Chemie, C 5b (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 112 (Großer Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mi. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 112 (Großer Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 5b (Kleiner Hörsaal) | ||
AdvMat-BM-05 Experimentalphysik I - Mechanik, Wärmelehre und Transportprozesse ⇑
[Vl+Ü] Experimentalphysik I: Mechanik, Wärmelehre und Transportprozesse (07-BAI-S04-1; 07-BP-01; 07-BAP-01; BP-01; BRF-J-01; 07-Phy-L3/BBB-P-01; AdvMat-BM-05)
| regelmäßige Termine ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 (AP) | ||
| wöchentlich Mi. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b (BP) | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 (BP) | ||
| wöchentlich Do. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 (AM & AI) | ||
| wöchentlich Do. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 33 (Hörsaal III) (BP; AP; PTRA) | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 (L3) | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 (PTRA) | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 (PTRA) | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
2. Semester ⇑
AdvMat-BM-01 Tutorium Advanced Materials ⇑
AdvMat-BM-06 Mathematische Methoden II ⇑
AdvMat-BM-07 Physikalische Chemie 1 - Grundlagen der Thermodynamik, Elektrochemie und Chemischen Kinetik ⇑
AdvMat-BM-08 Organische Stoffchemie (OC 1) ⇑
AdvMat-BM-09 Experimentalphysik II - Elektrodynamik, Optik und Relativität ⇑
3. Semester ⇑
AdvMat-BM-10 Physikalisch-Chemisches Praktikum 1 ⇑
[M] Physikalisch-chemisches Praktikum 1 für BSc Advanced Materials und BSc Lebensmittelchemie (Chemie-BK12; BLC-37)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 13:00 - 18:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| wöchentlich Mi. 13:00 - 18:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
AdvMat-BM-11 Strukturdesign von Materialien - Advanced Materials I ⇑
[M] Strukturdesign von Materialien - Advanced Materials I (AdvMat-BM-11)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, A 230 | ||
| wöchentlich Mi. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| wöchentlich Fr. 09:15 - 10:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 230 | ||
SDG 12.2 – Nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen
AdvMat-BM-12 Theoretische Physik - Mechanik und Quantenmechanik ⇑
[Vl] Theoretische Physik I für BSc PTRA, MaWi, AP, L3 Physik (MatWiss-BP04 (alt); AdvMat-BM-12; BRF-J-05; 07-BAP-10; 07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-05)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
[Ü] Übung zu Theoretische Physik I für BSc PTRA, MaWi, AP, L3 Physik (MatWiss-BP04 (alt); AdvMat-BM-12; BRF-J-05; 07-BAP-10; 07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-05)
| regelmäßige Termine ab 15.10.2026 | ||
| wöchentlich Do. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| nächster Termin: 15.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
AdvMat-BM-13 Organisch-chemisches Praktikum 1 ⇑
4. Semester ⇑
AdvMat-BM-15 Festkörperphysik ⇑
AdvMat-BM-16 Angewandte Materialwissenschaften - Advanced Materials II ⇑
AdvMat-BM-17 Materialwissenschaftliches Praktikum I - Präparation von Festkörpern ⇑
5. Semester ⇑
AdvMat-BM-18 Materialwissenschaftliches Praktikum II - Materialeigenschaften und -charakterisierung ⇑
AdvMat-BM-19 Theoretische Materialforschung ⇑
[Vl] Theoretische Materialforschung (MatWiss-BM 17 (alt); AdvMat-BM-19)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 13:30 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Do. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
[Ü] Übung zu Theoretische Materialforschung (MatWiss-BM 17 (alt); AdvMat-BM-19)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
AdvMat-BM-20 Wissenschaftliches Präsentieren ⇑
[Si] Wissenschaftliches Präsentieren (07-BP-19; MatWiss-BM 18 (alt); AdvMat-BM-20)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
AdvMat-BM-21 Analytische Methoden zur Materialcharakterisierung - Advanced Materials III ⇑
6. Semester ⇑
AdvMat-BM-23 Kreislaufwirtschaft ⇑
AdvMat-BM-24 Studienprojekt ⇑
AdvMat-BM-25 Bachelor-Thesis ⇑
Bachelor of Science - Materialwissenschaft (Studienbeginn ab Wintersemester 2021/22) ⇑
Informationsveranstaltungen/Allgemeine Veranstaltungen ⇑
1. Semester ⇑
Chemie-BK20 Allgemeine und anorganische Chemie ⇑
Chemie-BK21 Qualitative Analytik - Freseniuspraktikum ⇑
BP-01 Experimentalphysik I - Mechanik und Elemente der Wärmelehre ⇑
LV: Vorlesung
[Vl+Ü] Experimentalphysik I: Mechanik, Wärmelehre und Transportprozesse (07-BAI-S04-1; 07-BP-01; 07-BAP-01; BP-01; BRF-J-01; 07-Phy-L3/BBB-P-01; AdvMat-BM-05)
| regelmäßige Termine ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 (AP) | ||
| wöchentlich Mi. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b (BP) | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 (BP) | ||
| wöchentlich Do. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 (AM & AI) | ||
| wöchentlich Do. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 33 (Hörsaal III) (BP; AP; PTRA) | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 (L3) | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 (PTRA) | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 (PTRA) | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
LV: Übung
[Vl+Ü] Experimentalphysik I: Mechanik, Wärmelehre und Transportprozesse (07-BAI-S04-1; 07-BP-01; 07-BAP-01; BP-01; BRF-J-01; 07-Phy-L3/BBB-P-01; AdvMat-BM-05)
| regelmäßige Termine ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 (AP) | ||
| wöchentlich Mi. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b (BP) | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 (BP) | ||
| wöchentlich Do. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 (AM & AI) | ||
| wöchentlich Do. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 33 (Hörsaal III) (BP; AP; PTRA) | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 (L3) | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 (PTRA) | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 (PTRA) | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
BP-01 P Praktikum Experimentalphysik I ⇑
LV: Praktikum
[Pra] Praktikum Experimentalphysik I (BP-01 P / 07-Phy-L3-P-08)
Bitte beachten Sie die Informationen in der zugehörigen Stud.IP-Veranstaltung sowie unter https://www.jlug.de/grundprak
MatWiss-BA07-I Mathematische Methoden I ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Mathematische Methoden I (07-BP-02; 07-BAP-02; MatWiss-BA-07-I; BRF-J-02; 07-BDS-01 (W); AdvMat-BM-03)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| wöchentlich Di. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Mathematische Methoden I (07-BP-02; 07-BAP-02; MatWiss-BA-07-I; BRF-J-02; 07-BDS-01 (W); AdvMat-BM-03)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
Chemie-BK05 Grundlagen der EDV ⇑
2. Semester ⇑
Chemie-BK22 Physikalische Chemie I ⇑
MatWiss-BC 06 Anorganisch-Chemisches Praktikum 1 ⇑
BP-05 Experimentalphysik II - Elektrodynamik und Grundlagen der Optik ⇑
BP-05 Praktikum Experimentalphysik II ⇑
MatWiss-BA07-II Mathematische Methoden II ⇑
3. Semester ⇑
Chemie-BK12 Physikalisch-Chemisches Praktikum 1 ⇑
MatWiss-BP 03 Experimentalphysik III - Struktur der Materie ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Experimentalphysik III für L3 Physik, BSc AdvMat (07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-07; AdvMat-BM-11; MatWiss-BP03 (alt))
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 33 (Hörsaal III) (Zweiwöchentlich) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Experimentalphysik III für L3 Physik, BSc AdvMat (07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-07; AdvMat-BM-11; MatWiss-BP03 (alt))
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: k.A. (Zweiwöchentlich) | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
MatWiss-BP 04 Theoretische Physik – Mechanik und Quantenmechanik ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Theoretische Physik I für BSc PTRA, MaWi, AP, L3 Physik (MatWiss-BP04 (alt); AdvMat-BM-12; BRF-J-05; 07-BAP-10; 07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-05)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Theoretische Physik I für BSc PTRA, MaWi, AP, L3 Physik (MatWiss-BP04 (alt); AdvMat-BM-12; BRF-J-05; 07-BAP-10; 07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-05)
| regelmäßige Termine ab 15.10.2026 | ||
| wöchentlich Do. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| nächster Termin: 15.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
MatWiss-BM 11 Materialwissenschaft I ⇑
MatWiss-BW 01 Wahlpflichtfach I ⇑
[Vl+Ü] Advanced Chemistry in (Cyber)space (Chemie-BW22 / Chemie-MNW22 / Chemie-W04)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:15 - 18:00 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[M] Data Science (Chemie-W17)
Preliminary meeting on Tuesday 13 October 17.00-19.30 in C107.
Tuesdays 17.00-19.30 in C107.
Tutorium Tuesdays 16.15-17.00.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, C 107 (W17 Data Science) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
SDG 13.3 – Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Klimawandel, -anpassung, -auswirkungen und Frühwarnsysteme verbessern
Die Übungen verwenden Datensätze, die die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels darstellen. Einer der Datensätze, die zum Verstehen der Datenanpassung verwendet werden, ist der Keeling-Datensatz (https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb08/Inst/physchem/mellau/blog/2024april). Darüber hinaus wird die Note für ein eigenständiges datenwissenschaftliches Projekt zu Klimafragen vergeben. Anhand eines Datensatzes, der die stündlichen Temperaturen in Gießen seit 1950 enthält, müssen die Studierenden beispielsweise den durchschnittlichen Temperaturanstieg in Gießen in den letzten 70 Jahren berechnen und visuell darstellen. Ein ähnliches Thema verwendet Temperaturdaten aus Gießen und Bremen oder berechnet die Auswirkungen des Klimawandels auf die Anzahl der Tage mit extremen Wetterbedingungen. Ein weiteres Thema untersucht die Erzeugung erneuerbarer Energien in Deutschland und versucht, Prognosen für die kommenden Jahre zu erstellen, oder berechnet und visualisiert einen Zusammenhang zwischen der weltweiten Produktion und dem Verbrauch fossiler Brennstoffe und der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Studierenden beschäftigen, ist die Simulation des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe in Gießen anhand realer stündlicher Temperaturdaten.
Programmieren mit Python
Diese Vorlesung ist eine Einführung in Python und richtet sich an Studierende der Naturwissenschaften. Für diese Studenten ist es eine große Herausforderung, gleichzeitig Physiker oder Chemiker und Data-Science-Spezialist zu werden, da das Hauptziel ihres Studiums darin besteht, Physiker oder Chemiker und nicht Informatiker zu werden. Ich habe eine Vorlesungsstruktur für Data Science entwickelt, die diesen wichtigen Aspekt berücksichtigt. Die Vorlesung beginnt bei Null, da viele meiner Studierenden noch nie ein Programm geschrieben haben und keine Ahnung haben, wie ein Programm funktioniert. Die Ideen, die notwendig sind, um Programme zu verstehen und zu schreiben, werden Schritt für Schritt eingeführt, wobei zunächst Python als prozedurales Programmiersystem verwendet wird. Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Ideen und Syntaxelemente, so dass viele Aspekte, die normalerweise Vorlesungen füllen, während der praktischen Arbeit mit der Online-Dokumentation entdeckt werden können. Nachdem die Studierenden gelernt haben, einfache Programme zu schreiben, beginnen wir mit Anwendungen zur Datenanalyse, die Chemiestudierende in ihrer täglichen Forschungsarbeit benötigen. In diesem Teil der Vorlesung verwende ich einige Datensätze, die sich auf die chemischen und technischen Aspekte des Klimawandels beziehen. Die Projekte, die die Studierenden am Ende des Kurses für ihre Note entwickeln müssen, beziehen sich ebenfalls auf dieses Problem. Ich bin ein Lehrer der alten Schule, der viel mit Kreide und Tafel arbeitet, so dass die Vorlesungsunterlagen eigentlich nur einen Teil des Stoffes abdecken. Einer dieser wichtigen Aspekte ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Programmiersprachen zu lernen. Während des Kurses lernen wir diesen Aspekt für das Mathematica-System und die Programmiersprache Swift.
1) Programmieren mit Python für Studierende ohne Programmiererfahrung, prozedurale Programmiertechniken
- Das erste Programm
- Boolesche Daten und die Schlüsselwörter True/False
- Speichern von Text als Daten in Computerprogrammen
- Das Konzept des Datentyps
- Methoden
- if, if/else und if/elif/else Konstrukte
2) Python Listen vom Typ list
- Initialisierung einer Python-Liste
- Indizierung von Python-Listen - Auslesen/Ersetzen des i-ten Elements
- Globale Funktionen und Operatoren für Listen
- Syntax eines Bereichs von Elementen - Der Datentyp slice
- Methoden der Phyton-Liste
- Das Tupel als Gruppe von Datenelementen
3) Python-Programmschleifen
- Die while-Schleife
- Gezählte Schleifen: die for-Schleife
- break-Unterbrechung einer Schleife und das for/else-Konstrukt
- for ... in automatisch iterierte Schleife für Listen
- Python Listen-Abstraktion
- while-Schleife oder for-Schleife?
4) Python-Funktionen
- Definition von Funktionen (Teil 1)
- Eine Liste oder ein Tupel in Funktionsargumente umwandeln
5) Namensräume und Module
- Namensräume
- Python Module
- Pakete und importieren von Untermodulen
6) Fortgeschrittene Funktionalität der Programmiersprache Python
- Bezeichner und Objekte
- Veränderliche und unveränderliche vs. Werttyp- und Zeigertyp-Objekte
- Operatoren
- Iteration über Objekte
- Was ist zu tun, wenn das Programm auf einen Fehler stösst?
- Set
- Dictionary
7) Strukturierte Datensätze in Python
- Objekte vom Typ class in Python
- Methoden der Klassenobjekte in Python
- Klassenattribute
- Objektorientiertes Programmieren
- Methode der übergeordneten Klasse aufrufen
8) Mehr zu Funktionen in Python
- Übergabe als Referenzargument
- Funktionsüberladung
9) Numpy und SciPy Module, Grundlagen der Dateiverarbeitung mit Python
10) Grundlagen der Datenanalyse
- Simulation gemessener Datensätze
- Eine Menge von Datenpunkten plotten
- Ein Histogramm mit Python erstellen
11) Anpassung nichtlinearer Modelle mit Python
- Grundlagen der Kurvenanpassung
- Visualisierung der Kurvenanpassung
- Herunterladen von Datensätzen aus dem Internet mit einem Python-Programm
- Import von csv-Datensätzen
- Anpassung nichtlinearer mehrdimensionaler Modelle: die Keeling-Kurve
- Die Anpassungsschritte des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
12) Optimierung und Wurzelfindung
- Das Problem der Minimumsuche
- Das Problem des globalen vs. lokalen Minimums
- Visualisierung des Parameterraums mit Konturplots
- Visualisierung des Parameterraums mit 3D plots
- Kurvenanpassung als Minimumsuche
- Problem der Fehlanpassung vs. Topologie des Parameterraums
13) Gewichtete Anpassung
Programming with Python
This lecture is an introduction to Python and is aimed at science students. It is a great challenge for these students to become physicists or chemists and data science specialists at the same time, since the main goal of their studies is to become physicists or chemists and not computer scientists. I have developed a lecture structure for data science that takes this important aspect into account. The lecture starts from “zero”, since many of my students have never written a program and have no idea how a program works. The ideas necessary to understand and write programs are introduced step by step, starting with Python as a procedural programming system. We focus on the most important ideas and syntax elements, so that many aspects that would normally fill lectures can be discovered while working with the practical work and the online documentation. After students have learned to write simple programs, we start with data analysis applications that chemistry students need in their daily research work. In this part of the lecture, I use some data sets related to the chemical and engineering aspects of climate change. The projects that students have to develop for their grade at the end of the course are also related to this problem. I am an old-school teacher who works a lot with chalk and blackboard, so the lecture materials actually only cover part of the material. One of these important aspects is learning the similarities and differences between different programming languages. During the course, we learn this aspect for the Mathematica system and the Swift programming language.
1) Programming with Python for students with no programming experience, procedural programming techniques
- The first program
- Boolean data and the keywords True/False
- Storing text as data in computer programs
- The concept of data type
- Methods
- if, if/else and if/elif/else constructs
2) Python lists of type list
- Initialization of a Python list
- Indexing of Python lists - Reading/replacing the ith element
- Global functions and operators for lists
- Syntax of a range of elements - The slice data type
- Methods of the Python list
- The tuple as a group of data elements
3) Python program loops
- The while loop
- Counted loops: the for loop
- break interruption of a loop and the for/else construct
- for...in automatically iterated loop for lists
- Python list abstraction
- while loop or for loop?
4) Python functions
- Definition of functions (part 1)
- Converting a list or a tuple into function arguments
5) Namespaces and modules
- Namespaces
- Python modules
- Packages and importing submodules
6) Advanced functionality of the Python programming language
- Identifiers and objects
- Mutable and immutable vs. value-type and pointer-type objects
- Operators
- Iterating over objects
- What to do when the program encounters an error?
- Set
- Dictionary
7) Structured data sets in Python
- Objects of type class in Python
- Methods of class objects in Python
- Class attributes
- Object-oriented programming
- Invoking the parent class method
8) More about functions in Python
- Passing by reference
- Function overloading
9) Numpy and SciPy modules, Basics of file processing with Python
10) Basics of data analysis
- Simulation of measured data sets
- Plotting a set of data points
- Creating a histogram with Python
11) Fitting nonlinear models with Python
- Basics of curve fitting
- Visualization of curve fitting
- Downloading data sets from the internet with a Python program
- Importing csv data sets
- Fitting nonlinear multi-dimensional models: the Keeling curve
- The fitting steps of the Levenberg-Marquardt algorithm
12) Optimization and root finding
- The problem of minimum search
- The problem of global vs. local minimum
- Visualization of the parameter space with contour plots
- Visualization of the parameter space with 3D plots
- Curve fitting as a minimum search
- Problem of misfit vs. topology of the parameter space
13) Weighted Fitting
[Vl] Dünne Schichten und Oberflächen (07-BP-WPF3; 07-BAP-WPF3; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 19.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 19.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
[Vl] Kernphysikalische Messmethoden in Medizin und Technik (07-BP-WPF6; 07-BAP-WPF6; BP-22 B; BRF-W; MatWiss-BW 01/02; 07-BDS-WPF)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[Vl+Ü] Metal and Ligand Reactivity (Chemie-W01)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[Vl] Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
[M] Modern Aspects of Physical Chemistry: Concepts and tools of machine learning with applications in the natural sciences (Chemie-W23)
Preliminary meeting Wednesday 14 October 17.00-19.30 in A 127.
The prerequisite for participation is completion of the “Data Science” module or equivalent knowledge.
Every Wednesday from 17.00 to 19.30; this schedule may be changed if all participants agree and it works for everyone. Any changes to the schedule will be made ONLY during the preliminary meeting.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, A 127 (Chemie-W23) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 127 | ||
[M] Moderne Massenspektrometrie (Chemie-W13)
sabine.schulz@anorg.chemie.uni-giessen.de
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 18:00 Uhr Raum: n.b.V. (Praktikum) | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: n.b.V. (Seminar + Übung) | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 18:00 Uhr Raum: n.b.V. (Praktikum) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
Seminar, Praktikum und begleitende Übung
[Vl] Numerische Mathematik/Numerische Algorithmen (07-MDS-03, 07-BAI-S06-2, BP-21, BP-22, MP-40 A, MP-40B, BRF-W, MatWiss-BW 01, MatWiss-BW 02)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Vl] Physik im Weltraum (BRF-J-06 / BP-22 F / MatWiss-BW 01 (neu) / MatWiss-BW 02 (alt))
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
[Pra] Praktikum zu Dünne Schichten und Oberflächen (07-BP-WPF3; 07-BAP-WPF3; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
nach Absprache mit den Dozenten
[M] Special Aspects of Physical Chemistry: Analytical Methods in Physical Chemistry (Chemie-W24)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl] Thermoelectric Materials (Chemie-MMC1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
[Ü] Übung zu Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
[Ü] Übungen zu Numerische Mathematik/Numerische Algorithmen (07-MDS-03, 07-BAI-S06-2, BP-21, BP-22, MP-40 A, MP-40B, BRF-W, MatWiss-BW 01, MatWiss-BW 02)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
4. Semester ⇑
Chemie-BK23 Organische Stoffchemie (OC1) ⇑
MatWiss-BP 12 Festkörperphysik ⇑
BP-14 Messtechnik und EDV ⇑
MatWiss-BM 12 Materialwissenschaft II ⇑
MatWiss-BM 04 Materialwissenschaftliches Praktikum I ⇑
5. Semester ⇑
MatWiss-BC 07 Organisch-Chemisches Praktikum 1 ⇑
LV: Praktikum
[Pra] Organisch-Chemisches Praktikum 1 (BLC-14 / AdvMat-BM-13)
Vorbesprechung am 01.10.2026 von 13.00 - 14.00 Uhr über BBB.
LmCh: 12.10.2026 - 27.11.2026; Mo - Do von 13 - 18 Uhr, Fr von 10 - 18 Uhr
Mat-Wiss: 12.10.2026 - 06.11.2026; Mo + Fr von 14 - 18 Uhr, Di, Mi, Do von 13 - 18 Uhr
MatWiss-BA 02 Toxikologie und Rechtskunde ⇑
MatWiss-BM 17 Theoretische Materialforschung ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Theoretische Materialforschung (MatWiss-BM 17 (alt); AdvMat-BM-19)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 13:30 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Do. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Theoretische Materialforschung (MatWiss-BM 17 (alt); AdvMat-BM-19)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
MatWiss-BM 18 Wissenschaftliches Präsentieren ⇑
LV: Seminar
[Si] Wissenschaftliches Präsentieren (07-BP-19; MatWiss-BM 18 (alt); AdvMat-BM-20)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
MatWiss-BM 03 Materialwissenschaft III ⇑
MatWiss-BM 05 Materialwissenschaftliches Praktikum II ⇑
LV: Seminar
LV: Praktikum
6. Semester ⇑
MatWiss-BM 08 Materialwissenschaft IV ⇑
LV: Seminar
[Vl+Ü] Technische Grundlagen (der Materialwissenschaft) (MP-24; MatWiss-BM 08; AdvMat-MM-01)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| wöchentlich Mo. 15:00 - 16:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| wöchentlich Do. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 105 | ||
MatWiss-BW 02 Wahlpflichtfach II ⇑
[M] Colloid Chemistry (Chemie-W34)
[M] Data Science (Chemie-W17)
Preliminary meeting on Tuesday 13 October 17.00-19.30 in C107.
Tuesdays 17.00-19.30 in C107.
Tutorium Tuesdays 16.15-17.00.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, C 107 (W17 Data Science) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
SDG 13.3 – Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Klimawandel, -anpassung, -auswirkungen und Frühwarnsysteme verbessern
Die Übungen verwenden Datensätze, die die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels darstellen. Einer der Datensätze, die zum Verstehen der Datenanpassung verwendet werden, ist der Keeling-Datensatz (https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb08/Inst/physchem/mellau/blog/2024april). Darüber hinaus wird die Note für ein eigenständiges datenwissenschaftliches Projekt zu Klimafragen vergeben. Anhand eines Datensatzes, der die stündlichen Temperaturen in Gießen seit 1950 enthält, müssen die Studierenden beispielsweise den durchschnittlichen Temperaturanstieg in Gießen in den letzten 70 Jahren berechnen und visuell darstellen. Ein ähnliches Thema verwendet Temperaturdaten aus Gießen und Bremen oder berechnet die Auswirkungen des Klimawandels auf die Anzahl der Tage mit extremen Wetterbedingungen. Ein weiteres Thema untersucht die Erzeugung erneuerbarer Energien in Deutschland und versucht, Prognosen für die kommenden Jahre zu erstellen, oder berechnet und visualisiert einen Zusammenhang zwischen der weltweiten Produktion und dem Verbrauch fossiler Brennstoffe und der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Studierenden beschäftigen, ist die Simulation des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe in Gießen anhand realer stündlicher Temperaturdaten.
Programmieren mit Python
Diese Vorlesung ist eine Einführung in Python und richtet sich an Studierende der Naturwissenschaften. Für diese Studenten ist es eine große Herausforderung, gleichzeitig Physiker oder Chemiker und Data-Science-Spezialist zu werden, da das Hauptziel ihres Studiums darin besteht, Physiker oder Chemiker und nicht Informatiker zu werden. Ich habe eine Vorlesungsstruktur für Data Science entwickelt, die diesen wichtigen Aspekt berücksichtigt. Die Vorlesung beginnt bei Null, da viele meiner Studierenden noch nie ein Programm geschrieben haben und keine Ahnung haben, wie ein Programm funktioniert. Die Ideen, die notwendig sind, um Programme zu verstehen und zu schreiben, werden Schritt für Schritt eingeführt, wobei zunächst Python als prozedurales Programmiersystem verwendet wird. Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Ideen und Syntaxelemente, so dass viele Aspekte, die normalerweise Vorlesungen füllen, während der praktischen Arbeit mit der Online-Dokumentation entdeckt werden können. Nachdem die Studierenden gelernt haben, einfache Programme zu schreiben, beginnen wir mit Anwendungen zur Datenanalyse, die Chemiestudierende in ihrer täglichen Forschungsarbeit benötigen. In diesem Teil der Vorlesung verwende ich einige Datensätze, die sich auf die chemischen und technischen Aspekte des Klimawandels beziehen. Die Projekte, die die Studierenden am Ende des Kurses für ihre Note entwickeln müssen, beziehen sich ebenfalls auf dieses Problem. Ich bin ein Lehrer der alten Schule, der viel mit Kreide und Tafel arbeitet, so dass die Vorlesungsunterlagen eigentlich nur einen Teil des Stoffes abdecken. Einer dieser wichtigen Aspekte ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Programmiersprachen zu lernen. Während des Kurses lernen wir diesen Aspekt für das Mathematica-System und die Programmiersprache Swift.
1) Programmieren mit Python für Studierende ohne Programmiererfahrung, prozedurale Programmiertechniken
- Das erste Programm
- Boolesche Daten und die Schlüsselwörter True/False
- Speichern von Text als Daten in Computerprogrammen
- Das Konzept des Datentyps
- Methoden
- if, if/else und if/elif/else Konstrukte
2) Python Listen vom Typ list
- Initialisierung einer Python-Liste
- Indizierung von Python-Listen - Auslesen/Ersetzen des i-ten Elements
- Globale Funktionen und Operatoren für Listen
- Syntax eines Bereichs von Elementen - Der Datentyp slice
- Methoden der Phyton-Liste
- Das Tupel als Gruppe von Datenelementen
3) Python-Programmschleifen
- Die while-Schleife
- Gezählte Schleifen: die for-Schleife
- break-Unterbrechung einer Schleife und das for/else-Konstrukt
- for ... in automatisch iterierte Schleife für Listen
- Python Listen-Abstraktion
- while-Schleife oder for-Schleife?
4) Python-Funktionen
- Definition von Funktionen (Teil 1)
- Eine Liste oder ein Tupel in Funktionsargumente umwandeln
5) Namensräume und Module
- Namensräume
- Python Module
- Pakete und importieren von Untermodulen
6) Fortgeschrittene Funktionalität der Programmiersprache Python
- Bezeichner und Objekte
- Veränderliche und unveränderliche vs. Werttyp- und Zeigertyp-Objekte
- Operatoren
- Iteration über Objekte
- Was ist zu tun, wenn das Programm auf einen Fehler stösst?
- Set
- Dictionary
7) Strukturierte Datensätze in Python
- Objekte vom Typ class in Python
- Methoden der Klassenobjekte in Python
- Klassenattribute
- Objektorientiertes Programmieren
- Methode der übergeordneten Klasse aufrufen
8) Mehr zu Funktionen in Python
- Übergabe als Referenzargument
- Funktionsüberladung
9) Numpy und SciPy Module, Grundlagen der Dateiverarbeitung mit Python
10) Grundlagen der Datenanalyse
- Simulation gemessener Datensätze
- Eine Menge von Datenpunkten plotten
- Ein Histogramm mit Python erstellen
11) Anpassung nichtlinearer Modelle mit Python
- Grundlagen der Kurvenanpassung
- Visualisierung der Kurvenanpassung
- Herunterladen von Datensätzen aus dem Internet mit einem Python-Programm
- Import von csv-Datensätzen
- Anpassung nichtlinearer mehrdimensionaler Modelle: die Keeling-Kurve
- Die Anpassungsschritte des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
12) Optimierung und Wurzelfindung
- Das Problem der Minimumsuche
- Das Problem des globalen vs. lokalen Minimums
- Visualisierung des Parameterraums mit Konturplots
- Visualisierung des Parameterraums mit 3D plots
- Kurvenanpassung als Minimumsuche
- Problem der Fehlanpassung vs. Topologie des Parameterraums
13) Gewichtete Anpassung
Programming with Python
This lecture is an introduction to Python and is aimed at science students. It is a great challenge for these students to become physicists or chemists and data science specialists at the same time, since the main goal of their studies is to become physicists or chemists and not computer scientists. I have developed a lecture structure for data science that takes this important aspect into account. The lecture starts from “zero”, since many of my students have never written a program and have no idea how a program works. The ideas necessary to understand and write programs are introduced step by step, starting with Python as a procedural programming system. We focus on the most important ideas and syntax elements, so that many aspects that would normally fill lectures can be discovered while working with the practical work and the online documentation. After students have learned to write simple programs, we start with data analysis applications that chemistry students need in their daily research work. In this part of the lecture, I use some data sets related to the chemical and engineering aspects of climate change. The projects that students have to develop for their grade at the end of the course are also related to this problem. I am an old-school teacher who works a lot with chalk and blackboard, so the lecture materials actually only cover part of the material. One of these important aspects is learning the similarities and differences between different programming languages. During the course, we learn this aspect for the Mathematica system and the Swift programming language.
1) Programming with Python for students with no programming experience, procedural programming techniques
- The first program
- Boolean data and the keywords True/False
- Storing text as data in computer programs
- The concept of data type
- Methods
- if, if/else and if/elif/else constructs
2) Python lists of type list
- Initialization of a Python list
- Indexing of Python lists - Reading/replacing the ith element
- Global functions and operators for lists
- Syntax of a range of elements - The slice data type
- Methods of the Python list
- The tuple as a group of data elements
3) Python program loops
- The while loop
- Counted loops: the for loop
- break interruption of a loop and the for/else construct
- for...in automatically iterated loop for lists
- Python list abstraction
- while loop or for loop?
4) Python functions
- Definition of functions (part 1)
- Converting a list or a tuple into function arguments
5) Namespaces and modules
- Namespaces
- Python modules
- Packages and importing submodules
6) Advanced functionality of the Python programming language
- Identifiers and objects
- Mutable and immutable vs. value-type and pointer-type objects
- Operators
- Iterating over objects
- What to do when the program encounters an error?
- Set
- Dictionary
7) Structured data sets in Python
- Objects of type class in Python
- Methods of class objects in Python
- Class attributes
- Object-oriented programming
- Invoking the parent class method
8) More about functions in Python
- Passing by reference
- Function overloading
9) Numpy and SciPy modules, Basics of file processing with Python
10) Basics of data analysis
- Simulation of measured data sets
- Plotting a set of data points
- Creating a histogram with Python
11) Fitting nonlinear models with Python
- Basics of curve fitting
- Visualization of curve fitting
- Downloading data sets from the internet with a Python program
- Importing csv data sets
- Fitting nonlinear multi-dimensional models: the Keeling curve
- The fitting steps of the Levenberg-Marquardt algorithm
12) Optimization and root finding
- The problem of minimum search
- The problem of global vs. local minimum
- Visualization of the parameter space with contour plots
- Visualization of the parameter space with 3D plots
- Curve fitting as a minimum search
- Problem of misfit vs. topology of the parameter space
13) Weighted Fitting
[Vl+Ü] Metal and Ligand Reactivity (Chemie-W01)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[Vl] Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
[M] Modern Aspects of Physical Chemistry: Concepts and tools of machine learning with applications in the natural sciences (Chemie-W23)
Preliminary meeting Wednesday 14 October 17.00-19.30 in A 127.
The prerequisite for participation is completion of the “Data Science” module or equivalent knowledge.
Every Wednesday from 17.00 to 19.30; this schedule may be changed if all participants agree and it works for everyone. Any changes to the schedule will be made ONLY during the preliminary meeting.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, A 127 (Chemie-W23) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 127 | ||
[M] Moderne Massenspektrometrie (Chemie-W13)
sabine.schulz@anorg.chemie.uni-giessen.de
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 18:00 Uhr Raum: n.b.V. (Praktikum) | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: n.b.V. (Seminar + Übung) | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 18:00 Uhr Raum: n.b.V. (Praktikum) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
Seminar, Praktikum und begleitende Übung
[M] Special Aspects of Physical Chemistry: Analytical Methods in Physical Chemistry (Chemie-W24)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl] Thermoelectric Materials (Chemie-MMC1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
MatWiss-BM 09 Studienprojekt ⇑
Thesis ⇑
Bachelor of Science - Materialwissenschaft (Studienbeginn bis Wintersemester 2020/21) ⇑
Gemeinsamer Studiengang der Fachgebiete Physik (Fachbereich 07) sowie Chemie (Fachbereich 08)
Für Studierende, die ihr Studium zum Wintersemester 2017/2018 aufgenommen haben, gilt die Ordnung in dieser Fassung mit einigen Besonderheiten (siehe Spezielle Ordnung – veröffentlicht im MUG).
Raumangaben mit „Chemie, Gebäudeteil (A oder B oder C)/Raumnummer“ befinden sich im Neubau Chemie, Heinrich-Buff-Ring, 17-19
Raumangaben mit „Chemie I Raumnummer oder „Chemie H EG Raumnummer“ befinden sich im „alten“ Chemiegebäude, Heinrich-Buff-Ring 58-62 („Hochhaus“)
Der Große Chemische Hörsaal befindet sich am Heinrich-Buff-Ring 54 (am Point of Schunk)
Informationsveranstaltungen/Allgemeine Veranstaltungen ⇑
1. Semester ⇑
MatWiss-BC 09 Allgemeine und anorganische Chemie ⇑
MatWiss-BC 10 Qualitative Analytik Freseniuspraktikum ⇑
MatWiss-BP 07 Experimentalphysik I - Mechanik und Wärmelehre ⇑
MatWiss-BP 08 Experimentalphysik I Praktikum ⇑
LV: Praktikum
[Pra] Praktikum Experimentalphysik I (BP-01 P / 07-Phy-L3-P-08)
Bitte beachten Sie die Informationen in der zugehörigen Stud.IP-Veranstaltung sowie unter https://www.jlug.de/grundprak
MatWiss-BA07 Mathematik ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Mathematische Methoden I (07-BP-02; 07-BAP-02; MatWiss-BA-07-I; BRF-J-02; 07-BDS-01 (W); AdvMat-BM-03)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| wöchentlich Di. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Mathematische Methoden I (07-BP-02; 07-BAP-02; MatWiss-BA-07-I; BRF-J-02; 07-BDS-01 (W); AdvMat-BM-03)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
MatWiss-BA 08 Grundlagen der EDV ⇑
2. Semester ⇑
MatWiss-BC 11 Organische Stoffchemie (OC1) ⇑
MatWiss-BC 12 Thermodynamik und Elektrochemie (PC1) ⇑
MatWiss-BC 06 Anorganisch-chemisches Praktikum 1 ⇑
MatWiss-BP 09 Experimentalphysik II - Elektrodynamik und Grundlagen der Optik ⇑
MatWiss-BP 10 Experimentalphysik II Praktikum ⇑
3. Semester ⇑
MatWiss-BC 07 Organisch-chemisches Praktikum 1 ⇑
LV: Seminar
[Si] Organisch-Chemisches Praktikum 1, Seminar dazu (Chemie-BK15 / BLC-14 / AdvMat-BM-13)
Ein Teil des Lehrinhaltes kann digital über StudIP/ILIAS abgerufen werden. Am Freitag, 09.10.26 von 09.00 - 15.00 Uhr findet ein Präsenztermin für LeMi/MaWi (C 107) statt. Der Termin für die Chemiker ist am 12.02.2027 von 09.00 - 16.00 Uhr in Seminarraum A125.
MatWiss-BC 08 Physikalisch-chemisches Praktikum 1 ⇑
LV: Praktikum
[M] Physikalisch-chemisches Praktikum 1 für BSc Advanced Materials und BSc Lebensmittelchemie (Chemie-BK12; BLC-37)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 13:00 - 18:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| wöchentlich Mi. 13:00 - 18:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[M] Physikalisch-chemisches Praktikum 1 für BSc Chemie (Chemie-BK12)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 13:00 - 18:00 Uhr Raum: Chemie, A 2 | ||
| wöchentlich Mi. 13:00 - 18:00 Uhr Raum: Chemie, A 2 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 2 | ||
MatWiss-BP 03 Experimentalphysik III - Struktur der Materie ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Experimentalphysik III für L3 Physik, BSc AdvMat (07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-07; AdvMat-BM-11; MatWiss-BP03 (alt))
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 33 (Hörsaal III) (Zweiwöchentlich) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 19 (Wilhelm-Hanle-Hörsaal (Hörsaal I)) | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Experimentalphysik III für L3 Physik, BSc AdvMat (07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-07; AdvMat-BM-11; MatWiss-BP03 (alt))
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: k.A. (Zweiwöchentlich) | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
MatWiss-BP 04 Theoretische Physik - Mechanik und Quantenmechanik ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Theoretische Physik I für BSc PTRA, MaWi, AP, L3 Physik (MatWiss-BP04 (alt); AdvMat-BM-12; BRF-J-05; 07-BAP-10; 07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-05)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Theoretische Physik I für BSc PTRA, MaWi, AP, L3 Physik (MatWiss-BP04 (alt); AdvMat-BM-12; BRF-J-05; 07-BAP-10; 07-BDS-WPF; 07-Phy-L3/BBB-P-05)
| regelmäßige Termine ab 15.10.2026 | ||
| wöchentlich Do. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 34 (Hörsaal IV) | ||
| nächster Termin: 15.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
MatWiss-BM 11 Materialwissenschaft I ⇑
4. Semester ⇑
MatWiss-BP 12 Festkörperphysik ⇑
MatWiss-BP 11 Messtechnik und EDV ⇑
MatWiss-BM 12 Materialwissenschaft II ⇑
MatWiss-BM 04 Materialwissenschaftliches Praktikum I ⇑
MatWiss-BW 01 Wahlpflichtfach I ⇑
[Vl] Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
5. Semester ⇑
MatWiss-BA 02 Toxikologie und Rechtskunde ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Toxikologie und Rechtskunde (Chemie-BK19 / BLC-16 / MatWissBA02)
| regelmäßiger Termin ab 15.10.2026 | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 19:00 Uhr Raum: k.A. (Webex) | ||
| nächster Termin: 15.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
MatWiss-BM 17 Theoretische Materialforschung ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Theoretische Materialforschung (MatWiss-BM 17 (alt); AdvMat-BM-19)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 13:30 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Do. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Theoretische Materialforschung (MatWiss-BM 17 (alt); AdvMat-BM-19)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
MatWiss-BM 18 Wissenschaftliches Präsentieren ⇑
LV: Seminar
[Si] Wissenschaftliches Präsentieren (07-BP-19; MatWiss-BM 18 (alt); AdvMat-BM-20)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
MatWiss-BM 03 Materialwissenschaft III ⇑
MatWiss-BM 05 Materialwissenschaftliches Praktikum II ⇑
LV: Seminar
LV: Praktikum
MatWiss-BW 02 Wahlpflichtfach II ⇑
[Vl] Dünne Schichten und Oberflächen (07-BP-WPF3; 07-BAP-WPF3; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 19.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 19.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
[Vl] Kernphysikalische Messmethoden in Medizin und Technik (07-BP-WPF6; 07-BAP-WPF6; BP-22 B; BRF-W; MatWiss-BW 01/02; 07-BDS-WPF)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[Vl] Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
[Vl] Numerische Mathematik/Numerische Algorithmen (07-MDS-03, 07-BAI-S06-2, BP-21, BP-22, MP-40 A, MP-40B, BRF-W, MatWiss-BW 01, MatWiss-BW 02)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Vl] Physik im Weltraum (BRF-J-06 / BP-22 F / MatWiss-BW 01 (neu) / MatWiss-BW 02 (alt))
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
[Pra] Praktikum zu Dünne Schichten und Oberflächen (07-BP-WPF3; 07-BAP-WPF3; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
nach Absprache mit den Dozenten
[Ü] Übung zu Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
[Ü] Übungen zu Numerische Mathematik/Numerische Algorithmen (07-MDS-03, 07-BAI-S06-2, BP-21, BP-22, MP-40 A, MP-40B, BRF-W, MatWiss-BW 01, MatWiss-BW 02)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
6. Semester ⇑
MatWiss-BM 08 Materialwissenschaft IV ⇑
LV: Seminar
[Vl+Ü] Technische Grundlagen (der Materialwissenschaft) (MP-24; MatWiss-BM 08; AdvMat-MM-01)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| wöchentlich Mo. 15:00 - 16:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| wöchentlich Do. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 105 | ||
MatWiss-BW 03 Wahlpflichtfach III ⇑
MatWiss-BM 09 Studienprojekt ⇑
Thesis ⇑
Master of Science - Advanced Materials (Studienbeginn ab Wintersemester 2025/26) ⇑
⇑
AdvMat-MM-01 Technical Basics of Advanced Materials ⇑
[Vl+Ü] Technische Grundlagen (der Materialwissenschaft) (MP-24; MatWiss-BM 08; AdvMat-MM-01)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| wöchentlich Mo. 15:00 - 16:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| wöchentlich Do. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 105 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 105 | ||
AdvMat-MM-02 Renewable Energies ⇑
AdvMat-MM-03 Functional Soft Materials ⇑
[Vl] AdvMat-MM-03 Functional Soft Materials / Chemie-MMC2 Organic materials
| regelmäßige Termine ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 12:15 - 13:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Do. 14:15 - 15:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
SDG 12.5 – Verringerung des Abfallaufkommens durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung
Im Modul wird ein Schwerpunkt auf Polymerchemie insbesondere im Hinblick auf Recycling und Bioressourcen von Kunststoffen gelegt.
AdvMat-MM-04 Functional Solid-State Materials ⇑
AdvMat-MM-08 Research Module ⇑
[M] Einblicke in naturwissenschaftliche Forschung 1/2; Vertiefungsmodul I (Chemie) (Chemie-MP7 und Chemie-MP8; MatWiss-MV 08)
Dozent/-in:
Jürgen Janek
Herbert Over
Bernd Smarsly
# Fortgeschrittene experimentelle Methoden im Bereich der Materialforschung
# vertiefte theoretische Konzepte im Bereich der Materialforschung
# Entwicklung physikalisch-chemischer Modelle (z. B. Modellkatalysatoren, Modellelektroden, dünne Schichten, definierte Porenstrukturen) als Grundlage für das Verständnis komplexer chemischer und materialwissenschaftlicher Fragestellungen
# Fragestellungen aus der aktuellen Forschung der Arbeitsgruppen
Specialisation Electrochemical materials science (MEM) ⇑
Specialisation High performance materials ⇑
[M] Electrochemistry - from basics to application (Chemie-MCG1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 15:15 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl+Ü] Physik der Halbleiterbauelemente (07-MP-E8)
| regelmäßige Termine ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
Specialisation Materials analysis (MAM) ⇑
[Vl+Ü] Chemical Concepts of Sustainability (SuC-MC11)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Fr. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
[Vl] Oberflächen- und Grenzflächenphysik (MP-06 (Alt) / MatWiss-MG 23 / 07-MP-G5)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| wöchentlich Do. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
[Ü] Übung zu Oberflächen- und Grenzflächenphysik (MP-06 (Alt) / MatWiss-MG 23 / 07-MP-G5)
| regelmäßiger Termin ab 15.10.2026 | ||
| wöchentlich Do. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 15.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
Specialisation Theoretical materials science ⇑
[Vl] Festkörpertheorie (MP-07 (alt) / MatWiss-MG 22 / 07-MP-G4)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 11:00 - 13:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Mi. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
[Vl] Höhere Quantenmechanik (MP-02 (Alt); 07-MP-P1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
[Ü] Übung zu Festkörpertheorie (MP-07 (alt) / MatWiss-MG 22 / 07-MP-G4)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 13:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516a (Computerübung) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
[Ü] Übung zu Höhere Quantenmechanik (MP-02 (Alt); 07-MP-P1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
Specialisation Sustainable inorganic materials (NAM) ⇑
[Vl+Ü] Chemical Concepts of Sustainability (SuC-MC11)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Fr. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
Specialisation Organic materials synthesis (OM) ⇑
[Vl+Ü] Chemical Concepts of Sustainability (SuC-MC11)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Fr. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
AdvMat-MM-09 Master-Thesis ⇑
Optional Modules ⇑
[M] 3D imaging methods in materials and natural sciences (Chemie-W23 / AdvMat-EM01)
3D imaging methods provide important information for answering key questions in materials science and natural sciences. Today, imaging techniques based on electromagnetic radiation (e.g., confocal microscopy, X-ray tomography) as well as ion beam-based techniques such as secondary ion mass spectrometry are used. The latter also provides chemical information about the material composition, which represents significant added value for research. This module introduces the common methods of 3D analysis of solid samples from the materials and life sciences. These are explored in depth in a seminar using examples from research. In the practical part, you will have the opportunity to solve smaller analytical problems using equipment at the Center for Materials Research. The final module exam will consist of an analytical problem that you must successfully solve independently (measurement on the device, data evaluation, solution).
(Moderne Themen aus der Physikalischen Chemie)
In 3D abbildende Methoden liefern wichtige Informationen zur Beantwortung von zentralen Fragestellungen in den Material- und Naturwissenschaften. Zum Einsatz kommen heutzutage sowohl abbildende Techniken basierend auf elektromagnetischer Strahlung (z.B. Konfokalmikroskopie, Röntgentomographie) als auch Ionenstrahl basierte Techniken wie die Sekundärionenmassenspektrometrie. Bei letzterer wird auch eine chemische Aussage zur Materialzusammensetzung erzielt, was einen deutlichen Mehrwert für die Forschung darstellt. Im Rahmen dieses Moduls wird in die gängigen Methoden der 3D Analytik von festen Proben aus den Material- und Lebenswissenschaften eingeführt. Diese werden anhand von Beispielen aus der Forschung in einem Seminar vertieft. Im praktischen Teil erhalten Sie die Möglichkeit, kleinere analytische Fragestellungen an Geräten des Zentrums für Materialforschung zu lösen. Die Modulabschlussprüfung wird aus einer analytischen Fragestellung bestehen, die Sie eigenständig erfolgreich lösen müssen (Messung am Gerät, Datenauswertung, Lösung).
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Mi. 14:15 - 15:45 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516a | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
Die Veranstaltung kann bei Bedarf auch in englischer Sprache angeboten werden. The course can also be offered in English if required.
[Vl+Ü] Advanced Chemistry in (Cyber)space (Chemie-BW22 / Chemie-MNW22 / Chemie-W04)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:15 - 18:00 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Vl+Ü] Chemical Concepts of Sustainability (SuC-MC11)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Fr. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
[M] Colloid Chemistry (Chemie-W34)
[M] Concepts of Material Science (Chemie-W23)
| regelmäßige Termine ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Do. 12:15 - 13:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Do. 13:15 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie
Contents
- structure of materials from the atomic structure to the microstructure,
- structure and symmetry of crystalline solids,
- structure–property relationships,
- selected mechanical, electrical, thermal, and chemical properties of materials,
- quantitative treatment of materials science problems and scientific problem solving,
- evaluation, interpretation, and presentation of scientific data,
- research and handling of scientific literature,
- scientific presentation and discussion.
[M] Data Science (Chemie-W17)
Preliminary meeting on Tuesday 13 October 17.00-19.30 in C107.
Tuesdays 17.00-19.30 in C107.
Tutorium Tuesdays 16.15-17.00.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, C 107 (W17 Data Science) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
SDG 13.3 – Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Klimawandel, -anpassung, -auswirkungen und Frühwarnsysteme verbessern
Die Übungen verwenden Datensätze, die die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels darstellen. Einer der Datensätze, die zum Verstehen der Datenanpassung verwendet werden, ist der Keeling-Datensatz (https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb08/Inst/physchem/mellau/blog/2024april). Darüber hinaus wird die Note für ein eigenständiges datenwissenschaftliches Projekt zu Klimafragen vergeben. Anhand eines Datensatzes, der die stündlichen Temperaturen in Gießen seit 1950 enthält, müssen die Studierenden beispielsweise den durchschnittlichen Temperaturanstieg in Gießen in den letzten 70 Jahren berechnen und visuell darstellen. Ein ähnliches Thema verwendet Temperaturdaten aus Gießen und Bremen oder berechnet die Auswirkungen des Klimawandels auf die Anzahl der Tage mit extremen Wetterbedingungen. Ein weiteres Thema untersucht die Erzeugung erneuerbarer Energien in Deutschland und versucht, Prognosen für die kommenden Jahre zu erstellen, oder berechnet und visualisiert einen Zusammenhang zwischen der weltweiten Produktion und dem Verbrauch fossiler Brennstoffe und der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Studierenden beschäftigen, ist die Simulation des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe in Gießen anhand realer stündlicher Temperaturdaten.
Programmieren mit Python
Diese Vorlesung ist eine Einführung in Python und richtet sich an Studierende der Naturwissenschaften. Für diese Studenten ist es eine große Herausforderung, gleichzeitig Physiker oder Chemiker und Data-Science-Spezialist zu werden, da das Hauptziel ihres Studiums darin besteht, Physiker oder Chemiker und nicht Informatiker zu werden. Ich habe eine Vorlesungsstruktur für Data Science entwickelt, die diesen wichtigen Aspekt berücksichtigt. Die Vorlesung beginnt bei Null, da viele meiner Studierenden noch nie ein Programm geschrieben haben und keine Ahnung haben, wie ein Programm funktioniert. Die Ideen, die notwendig sind, um Programme zu verstehen und zu schreiben, werden Schritt für Schritt eingeführt, wobei zunächst Python als prozedurales Programmiersystem verwendet wird. Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Ideen und Syntaxelemente, so dass viele Aspekte, die normalerweise Vorlesungen füllen, während der praktischen Arbeit mit der Online-Dokumentation entdeckt werden können. Nachdem die Studierenden gelernt haben, einfache Programme zu schreiben, beginnen wir mit Anwendungen zur Datenanalyse, die Chemiestudierende in ihrer täglichen Forschungsarbeit benötigen. In diesem Teil der Vorlesung verwende ich einige Datensätze, die sich auf die chemischen und technischen Aspekte des Klimawandels beziehen. Die Projekte, die die Studierenden am Ende des Kurses für ihre Note entwickeln müssen, beziehen sich ebenfalls auf dieses Problem. Ich bin ein Lehrer der alten Schule, der viel mit Kreide und Tafel arbeitet, so dass die Vorlesungsunterlagen eigentlich nur einen Teil des Stoffes abdecken. Einer dieser wichtigen Aspekte ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Programmiersprachen zu lernen. Während des Kurses lernen wir diesen Aspekt für das Mathematica-System und die Programmiersprache Swift.
1) Programmieren mit Python für Studierende ohne Programmiererfahrung, prozedurale Programmiertechniken
- Das erste Programm
- Boolesche Daten und die Schlüsselwörter True/False
- Speichern von Text als Daten in Computerprogrammen
- Das Konzept des Datentyps
- Methoden
- if, if/else und if/elif/else Konstrukte
2) Python Listen vom Typ list
- Initialisierung einer Python-Liste
- Indizierung von Python-Listen - Auslesen/Ersetzen des i-ten Elements
- Globale Funktionen und Operatoren für Listen
- Syntax eines Bereichs von Elementen - Der Datentyp slice
- Methoden der Phyton-Liste
- Das Tupel als Gruppe von Datenelementen
3) Python-Programmschleifen
- Die while-Schleife
- Gezählte Schleifen: die for-Schleife
- break-Unterbrechung einer Schleife und das for/else-Konstrukt
- for ... in automatisch iterierte Schleife für Listen
- Python Listen-Abstraktion
- while-Schleife oder for-Schleife?
4) Python-Funktionen
- Definition von Funktionen (Teil 1)
- Eine Liste oder ein Tupel in Funktionsargumente umwandeln
5) Namensräume und Module
- Namensräume
- Python Module
- Pakete und importieren von Untermodulen
6) Fortgeschrittene Funktionalität der Programmiersprache Python
- Bezeichner und Objekte
- Veränderliche und unveränderliche vs. Werttyp- und Zeigertyp-Objekte
- Operatoren
- Iteration über Objekte
- Was ist zu tun, wenn das Programm auf einen Fehler stösst?
- Set
- Dictionary
7) Strukturierte Datensätze in Python
- Objekte vom Typ class in Python
- Methoden der Klassenobjekte in Python
- Klassenattribute
- Objektorientiertes Programmieren
- Methode der übergeordneten Klasse aufrufen
8) Mehr zu Funktionen in Python
- Übergabe als Referenzargument
- Funktionsüberladung
9) Numpy und SciPy Module, Grundlagen der Dateiverarbeitung mit Python
10) Grundlagen der Datenanalyse
- Simulation gemessener Datensätze
- Eine Menge von Datenpunkten plotten
- Ein Histogramm mit Python erstellen
11) Anpassung nichtlinearer Modelle mit Python
- Grundlagen der Kurvenanpassung
- Visualisierung der Kurvenanpassung
- Herunterladen von Datensätzen aus dem Internet mit einem Python-Programm
- Import von csv-Datensätzen
- Anpassung nichtlinearer mehrdimensionaler Modelle: die Keeling-Kurve
- Die Anpassungsschritte des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
12) Optimierung und Wurzelfindung
- Das Problem der Minimumsuche
- Das Problem des globalen vs. lokalen Minimums
- Visualisierung des Parameterraums mit Konturplots
- Visualisierung des Parameterraums mit 3D plots
- Kurvenanpassung als Minimumsuche
- Problem der Fehlanpassung vs. Topologie des Parameterraums
13) Gewichtete Anpassung
Programming with Python
This lecture is an introduction to Python and is aimed at science students. It is a great challenge for these students to become physicists or chemists and data science specialists at the same time, since the main goal of their studies is to become physicists or chemists and not computer scientists. I have developed a lecture structure for data science that takes this important aspect into account. The lecture starts from “zero”, since many of my students have never written a program and have no idea how a program works. The ideas necessary to understand and write programs are introduced step by step, starting with Python as a procedural programming system. We focus on the most important ideas and syntax elements, so that many aspects that would normally fill lectures can be discovered while working with the practical work and the online documentation. After students have learned to write simple programs, we start with data analysis applications that chemistry students need in their daily research work. In this part of the lecture, I use some data sets related to the chemical and engineering aspects of climate change. The projects that students have to develop for their grade at the end of the course are also related to this problem. I am an old-school teacher who works a lot with chalk and blackboard, so the lecture materials actually only cover part of the material. One of these important aspects is learning the similarities and differences between different programming languages. During the course, we learn this aspect for the Mathematica system and the Swift programming language.
1) Programming with Python for students with no programming experience, procedural programming techniques
- The first program
- Boolean data and the keywords True/False
- Storing text as data in computer programs
- The concept of data type
- Methods
- if, if/else and if/elif/else constructs
2) Python lists of type list
- Initialization of a Python list
- Indexing of Python lists - Reading/replacing the ith element
- Global functions and operators for lists
- Syntax of a range of elements - The slice data type
- Methods of the Python list
- The tuple as a group of data elements
3) Python program loops
- The while loop
- Counted loops: the for loop
- break interruption of a loop and the for/else construct
- for...in automatically iterated loop for lists
- Python list abstraction
- while loop or for loop?
4) Python functions
- Definition of functions (part 1)
- Converting a list or a tuple into function arguments
5) Namespaces and modules
- Namespaces
- Python modules
- Packages and importing submodules
6) Advanced functionality of the Python programming language
- Identifiers and objects
- Mutable and immutable vs. value-type and pointer-type objects
- Operators
- Iterating over objects
- What to do when the program encounters an error?
- Set
- Dictionary
7) Structured data sets in Python
- Objects of type class in Python
- Methods of class objects in Python
- Class attributes
- Object-oriented programming
- Invoking the parent class method
8) More about functions in Python
- Passing by reference
- Function overloading
9) Numpy and SciPy modules, Basics of file processing with Python
10) Basics of data analysis
- Simulation of measured data sets
- Plotting a set of data points
- Creating a histogram with Python
11) Fitting nonlinear models with Python
- Basics of curve fitting
- Visualization of curve fitting
- Downloading data sets from the internet with a Python program
- Importing csv data sets
- Fitting nonlinear multi-dimensional models: the Keeling curve
- The fitting steps of the Levenberg-Marquardt algorithm
12) Optimization and root finding
- The problem of minimum search
- The problem of global vs. local minimum
- Visualization of the parameter space with contour plots
- Visualization of the parameter space with 3D plots
- Curve fitting as a minimum search
- Problem of misfit vs. topology of the parameter space
13) Weighted Fitting
[M] Electrochemistry - from basics to application (Chemie-MCG1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 15:15 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl] Grundlagen der Plasmaphysik ( MP-11 (alt) / MRF-J-03 / 07-MP-E5 )
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
[M] Introduction to Principles of Sustainability (SuC-MC1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mo. 15:15 - 16:00 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mi. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
[Vl+Ü] Introduction to Sustainability (Chemistry-W28)
Termine nach Vereinbarung
[Vl+Ü] Metal and Ligand Reactivity (Chemie-W01)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[Vl+Ü] Methode der finiten Elemente (07-M/BA-SNu31, 07-M/MA-SNu31)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, A 230 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516c | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 230 | ||
Modulcodes nach den Speziellen Ordnungen von 2026: 07-M/MA-FinEl, 07-M/BA-FinEl
In der Vorlesung werden die Grundlagen der Methode der finiten Elemente für die numerische Lösung der partiellen Differentialgleichungen erläutert. Der Schwerpunkt wird in der Beschreibung der praktischen Umsetzung der Methode liegen. Weiterhin werden die theoretischen Aspekte, wie Existenz und Eindeutigkeit der Lösung sowie Fehlerabschätzungen behandelt.
[Vl] Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
[M] Modern Aspects of Physical Chemistry: Concepts and tools of machine learning with applications in the natural sciences (Chemie-W23)
Preliminary meeting Wednesday 14 October 17.00-19.30 in A 127.
The prerequisite for participation is completion of the “Data Science” module or equivalent knowledge.
Every Wednesday from 17.00 to 19.30; this schedule may be changed if all participants agree and it works for everyone. Any changes to the schedule will be made ONLY during the preliminary meeting.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, A 127 (Chemie-W23) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 127 | ||
[M] Molecular Analytics (Chemie-MP2)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 13:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 (1. Semesterhälfte: OC, 2. Semesterhälfte: AnC) | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, A 230 | ||
| wöchentlich Do. 12:15 - 13:45 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Pra] Praktikum in Mess- und Rechentechniken der Physik 1 (MP-27 A / MatWiss-MW 04 / MRF-W)
direkte Anfrage bei Dozent*in per E-Mail
[Vl+Ü] Quantenmechanischer Hintergrund makroskopischer Eigenschaften von Materie und Bauelementen (07-MAP-06)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| wöchentlich Mi. 08:00 - 10:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516a | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516a | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
[Vl] Quantenstrukturen (07-BP-WPF2; 07-BAP-WPF2)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
[M] Special Aspects of Physical Chemistry: Analytical Methods in Physical Chemistry (Chemie-W24)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl+Ü] Stereoselective Synthesis (Chemie-MPO3)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| wöchentlich Mi. 14:15 - 17:45 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Vl+Ü] Sustainable Organic Chemistry (Chemistry-W29)
Termine nach Vereinbarung
[Vl] Sustainable Water Treatment (Chemistry W30)
Termin nach Vereinbarung
[Vl] Thermoelectric Materials (Chemie-MMC1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
[Ü] Übung zu Grundlagen der Plasmaphysik ( MP-11 (alt) / MRF-J-03 / 07-MP-E5 )
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
Master of Science - Materialwissenschaft (Studienbeginn ab Wintersemester 2018/19) ⇑
Gemeinsamer Studiengang der Fachgebiete Physik (Fachbereich 07) sowie Chemie (Fachbereich 08)
Raumangaben mit „Chemie, Gebäudeteil (A oder B oder C)/Raumnummer“ befinden sich im Neubau Chemie, Heinrich-Buff-Ring, 17-19
Raumangaben mit „Chemie I Raumnummer oder „Chemie H EG Raumnummer“ befinden sich im „alten“ Chemiegebäude, Heinrich-Buff-Ring 58-62 („Hochhaus“)
Der Große Chemische Hörsaal befindet sich am Heinrich-Buff-Ring 54 (am Point of Schunk)
Informationsveranstaltungen/Allgemeine Veranstaltungen ⇑
[sonst.] Doppelabschluss Master Materialwissenschaft MSc/MEng mit Universitäten Osaka oder Kansai (Japan)
Chemie-MP4 Festkörper-, Material-, und Molekülchemie ⇑
Chemie-MP3 Physikalische Chemie 4: Struktur und Charakterisierung von Materie ⇑
LV: Vorlesung
[M] Physikalische Chemie 4 (Chemie-MP3)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 13:15 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mi. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Do. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
MatWiss-MG 20 Organische Materialien ⇑
MP-05 Halbleiterphysik ⇑
MP-07 Festkörpertheorie ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Festkörpertheorie (MP-07 (alt) / MatWiss-MG 22 / 07-MP-G4)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 11:00 - 13:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Mi. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516b | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Festkörpertheorie (MP-07 (alt) / MatWiss-MG 22 / 07-MP-G4)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 13:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516a (Computerübung) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
LV: Computerübung
[Ü] Übung zu Festkörpertheorie (MP-07 (alt) / MatWiss-MG 22 / 07-MP-G4)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 13:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516a (Computerübung) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
MP-06 Oberflächen- und Grenzflächenphysik ⇑
LV: Vorlesung
[Vl] Oberflächen- und Grenzflächenphysik (MP-06 (Alt) / MatWiss-MG 23 / 07-MP-G5)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| wöchentlich Do. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
LV: Übung
[Ü] Übung zu Oberflächen- und Grenzflächenphysik (MP-06 (Alt) / MatWiss-MG 23 / 07-MP-G5)
| regelmäßiger Termin ab 15.10.2026 | ||
| wöchentlich Do. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
| nächster Termin: 15.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 239 | ||
MatWiss-MW 01 Wahlpflichtfach I ⇑
[Vl+Ü] Advanced Chemistry in (Cyber)space (Chemie-BW22 / Chemie-MNW22 / Chemie-W04)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:15 - 18:00 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Vl+Ü] Chemical Concepts of Sustainability (SuC-MC11)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Fr. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
[M] Data Science (Chemie-W17)
Preliminary meeting on Tuesday 13 October 17.00-19.30 in C107.
Tuesdays 17.00-19.30 in C107.
Tutorium Tuesdays 16.15-17.00.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, C 107 (W17 Data Science) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
SDG 13.3 – Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Klimawandel, -anpassung, -auswirkungen und Frühwarnsysteme verbessern
Die Übungen verwenden Datensätze, die die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels darstellen. Einer der Datensätze, die zum Verstehen der Datenanpassung verwendet werden, ist der Keeling-Datensatz (https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb08/Inst/physchem/mellau/blog/2024april). Darüber hinaus wird die Note für ein eigenständiges datenwissenschaftliches Projekt zu Klimafragen vergeben. Anhand eines Datensatzes, der die stündlichen Temperaturen in Gießen seit 1950 enthält, müssen die Studierenden beispielsweise den durchschnittlichen Temperaturanstieg in Gießen in den letzten 70 Jahren berechnen und visuell darstellen. Ein ähnliches Thema verwendet Temperaturdaten aus Gießen und Bremen oder berechnet die Auswirkungen des Klimawandels auf die Anzahl der Tage mit extremen Wetterbedingungen. Ein weiteres Thema untersucht die Erzeugung erneuerbarer Energien in Deutschland und versucht, Prognosen für die kommenden Jahre zu erstellen, oder berechnet und visualisiert einen Zusammenhang zwischen der weltweiten Produktion und dem Verbrauch fossiler Brennstoffe und der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Studierenden beschäftigen, ist die Simulation des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe in Gießen anhand realer stündlicher Temperaturdaten.
Programmieren mit Python
Diese Vorlesung ist eine Einführung in Python und richtet sich an Studierende der Naturwissenschaften. Für diese Studenten ist es eine große Herausforderung, gleichzeitig Physiker oder Chemiker und Data-Science-Spezialist zu werden, da das Hauptziel ihres Studiums darin besteht, Physiker oder Chemiker und nicht Informatiker zu werden. Ich habe eine Vorlesungsstruktur für Data Science entwickelt, die diesen wichtigen Aspekt berücksichtigt. Die Vorlesung beginnt bei Null, da viele meiner Studierenden noch nie ein Programm geschrieben haben und keine Ahnung haben, wie ein Programm funktioniert. Die Ideen, die notwendig sind, um Programme zu verstehen und zu schreiben, werden Schritt für Schritt eingeführt, wobei zunächst Python als prozedurales Programmiersystem verwendet wird. Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Ideen und Syntaxelemente, so dass viele Aspekte, die normalerweise Vorlesungen füllen, während der praktischen Arbeit mit der Online-Dokumentation entdeckt werden können. Nachdem die Studierenden gelernt haben, einfache Programme zu schreiben, beginnen wir mit Anwendungen zur Datenanalyse, die Chemiestudierende in ihrer täglichen Forschungsarbeit benötigen. In diesem Teil der Vorlesung verwende ich einige Datensätze, die sich auf die chemischen und technischen Aspekte des Klimawandels beziehen. Die Projekte, die die Studierenden am Ende des Kurses für ihre Note entwickeln müssen, beziehen sich ebenfalls auf dieses Problem. Ich bin ein Lehrer der alten Schule, der viel mit Kreide und Tafel arbeitet, so dass die Vorlesungsunterlagen eigentlich nur einen Teil des Stoffes abdecken. Einer dieser wichtigen Aspekte ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Programmiersprachen zu lernen. Während des Kurses lernen wir diesen Aspekt für das Mathematica-System und die Programmiersprache Swift.
1) Programmieren mit Python für Studierende ohne Programmiererfahrung, prozedurale Programmiertechniken
- Das erste Programm
- Boolesche Daten und die Schlüsselwörter True/False
- Speichern von Text als Daten in Computerprogrammen
- Das Konzept des Datentyps
- Methoden
- if, if/else und if/elif/else Konstrukte
2) Python Listen vom Typ list
- Initialisierung einer Python-Liste
- Indizierung von Python-Listen - Auslesen/Ersetzen des i-ten Elements
- Globale Funktionen und Operatoren für Listen
- Syntax eines Bereichs von Elementen - Der Datentyp slice
- Methoden der Phyton-Liste
- Das Tupel als Gruppe von Datenelementen
3) Python-Programmschleifen
- Die while-Schleife
- Gezählte Schleifen: die for-Schleife
- break-Unterbrechung einer Schleife und das for/else-Konstrukt
- for ... in automatisch iterierte Schleife für Listen
- Python Listen-Abstraktion
- while-Schleife oder for-Schleife?
4) Python-Funktionen
- Definition von Funktionen (Teil 1)
- Eine Liste oder ein Tupel in Funktionsargumente umwandeln
5) Namensräume und Module
- Namensräume
- Python Module
- Pakete und importieren von Untermodulen
6) Fortgeschrittene Funktionalität der Programmiersprache Python
- Bezeichner und Objekte
- Veränderliche und unveränderliche vs. Werttyp- und Zeigertyp-Objekte
- Operatoren
- Iteration über Objekte
- Was ist zu tun, wenn das Programm auf einen Fehler stösst?
- Set
- Dictionary
7) Strukturierte Datensätze in Python
- Objekte vom Typ class in Python
- Methoden der Klassenobjekte in Python
- Klassenattribute
- Objektorientiertes Programmieren
- Methode der übergeordneten Klasse aufrufen
8) Mehr zu Funktionen in Python
- Übergabe als Referenzargument
- Funktionsüberladung
9) Numpy und SciPy Module, Grundlagen der Dateiverarbeitung mit Python
10) Grundlagen der Datenanalyse
- Simulation gemessener Datensätze
- Eine Menge von Datenpunkten plotten
- Ein Histogramm mit Python erstellen
11) Anpassung nichtlinearer Modelle mit Python
- Grundlagen der Kurvenanpassung
- Visualisierung der Kurvenanpassung
- Herunterladen von Datensätzen aus dem Internet mit einem Python-Programm
- Import von csv-Datensätzen
- Anpassung nichtlinearer mehrdimensionaler Modelle: die Keeling-Kurve
- Die Anpassungsschritte des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
12) Optimierung und Wurzelfindung
- Das Problem der Minimumsuche
- Das Problem des globalen vs. lokalen Minimums
- Visualisierung des Parameterraums mit Konturplots
- Visualisierung des Parameterraums mit 3D plots
- Kurvenanpassung als Minimumsuche
- Problem der Fehlanpassung vs. Topologie des Parameterraums
13) Gewichtete Anpassung
Programming with Python
This lecture is an introduction to Python and is aimed at science students. It is a great challenge for these students to become physicists or chemists and data science specialists at the same time, since the main goal of their studies is to become physicists or chemists and not computer scientists. I have developed a lecture structure for data science that takes this important aspect into account. The lecture starts from “zero”, since many of my students have never written a program and have no idea how a program works. The ideas necessary to understand and write programs are introduced step by step, starting with Python as a procedural programming system. We focus on the most important ideas and syntax elements, so that many aspects that would normally fill lectures can be discovered while working with the practical work and the online documentation. After students have learned to write simple programs, we start with data analysis applications that chemistry students need in their daily research work. In this part of the lecture, I use some data sets related to the chemical and engineering aspects of climate change. The projects that students have to develop for their grade at the end of the course are also related to this problem. I am an old-school teacher who works a lot with chalk and blackboard, so the lecture materials actually only cover part of the material. One of these important aspects is learning the similarities and differences between different programming languages. During the course, we learn this aspect for the Mathematica system and the Swift programming language.
1) Programming with Python for students with no programming experience, procedural programming techniques
- The first program
- Boolean data and the keywords True/False
- Storing text as data in computer programs
- The concept of data type
- Methods
- if, if/else and if/elif/else constructs
2) Python lists of type list
- Initialization of a Python list
- Indexing of Python lists - Reading/replacing the ith element
- Global functions and operators for lists
- Syntax of a range of elements - The slice data type
- Methods of the Python list
- The tuple as a group of data elements
3) Python program loops
- The while loop
- Counted loops: the for loop
- break interruption of a loop and the for/else construct
- for...in automatically iterated loop for lists
- Python list abstraction
- while loop or for loop?
4) Python functions
- Definition of functions (part 1)
- Converting a list or a tuple into function arguments
5) Namespaces and modules
- Namespaces
- Python modules
- Packages and importing submodules
6) Advanced functionality of the Python programming language
- Identifiers and objects
- Mutable and immutable vs. value-type and pointer-type objects
- Operators
- Iterating over objects
- What to do when the program encounters an error?
- Set
- Dictionary
7) Structured data sets in Python
- Objects of type class in Python
- Methods of class objects in Python
- Class attributes
- Object-oriented programming
- Invoking the parent class method
8) More about functions in Python
- Passing by reference
- Function overloading
9) Numpy and SciPy modules, Basics of file processing with Python
10) Basics of data analysis
- Simulation of measured data sets
- Plotting a set of data points
- Creating a histogram with Python
11) Fitting nonlinear models with Python
- Basics of curve fitting
- Visualization of curve fitting
- Downloading data sets from the internet with a Python program
- Importing csv data sets
- Fitting nonlinear multi-dimensional models: the Keeling curve
- The fitting steps of the Levenberg-Marquardt algorithm
12) Optimization and root finding
- The problem of minimum search
- The problem of global vs. local minimum
- Visualization of the parameter space with contour plots
- Visualization of the parameter space with 3D plots
- Curve fitting as a minimum search
- Problem of misfit vs. topology of the parameter space
13) Weighted Fitting
[M] Electrochemistry - from basics to application (Chemie-MCG1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 15:15 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl] Grundlagen der Programmierung mit Python (07-BAI-02; 07-BDS-04; 07-BAP-12; 07-MDA-02; 07-NDS-03; BA-LAS-FT01-03)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
[Vl] Grundlagen der Raumfahrt (MP-12 / MRF-J-01)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 11:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
[Vl] Höhere Quantenmechanik (MP-02 (Alt); 07-MP-P1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
[M] Introduction to Principles of Sustainability (SuC-MC1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mo. 15:15 - 16:00 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mi. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
[Vl+Ü] Introduction to Sustainability (Chemistry-W28)
Termine nach Vereinbarung
[Vl] Messmethoden der Kern- und Teilchenphysik (MP-25 / MatWiss-MW 04)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 15:30 Uhr Raum: Heinrich-Buff-Ring 16, 35392 Gießen / Institutsgebäude Physik / 1. OG/ Raum 130 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
Termine werden nach Absprache mit den Studierenden festgelegt.
[Vl+Ü] Metal and Ligand Reactivity (Chemie-W01)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[Vl+Ü] Methode der finiten Elemente (07-M/BA-SNu31, 07-M/MA-SNu31)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, A 230 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516c | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 230 | ||
Modulcodes nach den Speziellen Ordnungen von 2026: 07-M/MA-FinEl, 07-M/BA-FinEl
In der Vorlesung werden die Grundlagen der Methode der finiten Elemente für die numerische Lösung der partiellen Differentialgleichungen erläutert. Der Schwerpunkt wird in der Beschreibung der praktischen Umsetzung der Methode liegen. Weiterhin werden die theoretischen Aspekte, wie Existenz und Eindeutigkeit der Lösung sowie Fehlerabschätzungen behandelt.
[Vl] Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
[M] Modern Aspects of Physical Chemistry: Concepts and tools of machine learning with applications in the natural sciences (Chemie-W23)
Preliminary meeting Wednesday 14 October 17.00-19.30 in A 127.
The prerequisite for participation is completion of the “Data Science” module or equivalent knowledge.
Every Wednesday from 17.00 to 19.30; this schedule may be changed if all participants agree and it works for everyone. Any changes to the schedule will be made ONLY during the preliminary meeting.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, A 127 (Chemie-W23) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 127 | ||
[Vl] Numerische Mathematik/Numerische Algorithmen (07-MDS-03, 07-BAI-S06-2, BP-21, BP-22, MP-40 A, MP-40B, BRF-W, MatWiss-BW 01, MatWiss-BW 02)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Pra] Praktikum in Mess- und Rechentechniken der Physik 1 (MP-27 A / MatWiss-MW 04 / MRF-W)
direkte Anfrage bei Dozent*in per E-Mail
[Si] Seminar Theoretische Festkörperphysik (MP-22 / MatWiss-MW 04)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
[M] Special Aspects of Physical Chemistry: Analytical Methods in Physical Chemistry (Chemie-W24)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl+Ü] Stereoselective Synthesis (Chemie-MPO3)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| wöchentlich Mi. 14:15 - 17:45 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Vl+Ü] Sustainable Organic Chemistry (Chemistry-W29)
Termine nach Vereinbarung
[Vl] Sustainable Water Treatment (Chemistry W30)
Termin nach Vereinbarung
[Vl] Thermoelectric Materials (Chemie-MMC1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
[Ü] Übung zu Grundlagen der Programmierung mit Python (07-BAI-02; 07-BDS-04; 07-BAP-12; 07-MDA-02; 07-NDS-03; BA-LAS-FT01-03)
| regelmäßiger Termin ab 15.10.2026 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 15.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
[Ü] Übung zu Grundlagen der Raumfahrt (MP-12 / MRF-J-01)
in VL und nach Absprache
[Ü] Übung zu Höhere Quantenmechanik (MP-02 (Alt); 07-MP-P1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
[Ü] Übung zu Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
[Ü] Übungen zu Numerische Mathematik/Numerische Algorithmen (07-MDS-03, 07-BAI-S06-2, BP-21, BP-22, MP-40 A, MP-40B, BRF-W, MatWiss-BW 01, MatWiss-BW 02)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
MatWiss-MW 03 chemisches Wahlpflichtfach ⇑
[Vl+Ü] Chemical Concepts of Sustainability (SuC-MC11)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Fr. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
[M] Colloid Chemistry (Chemie-W34)
[M] Data Science (Chemie-W17)
Preliminary meeting on Tuesday 13 October 17.00-19.30 in C107.
Tuesdays 17.00-19.30 in C107.
Tutorium Tuesdays 16.15-17.00.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, C 107 (W17 Data Science) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
SDG 13.3 – Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Klimawandel, -anpassung, -auswirkungen und Frühwarnsysteme verbessern
Die Übungen verwenden Datensätze, die die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels darstellen. Einer der Datensätze, die zum Verstehen der Datenanpassung verwendet werden, ist der Keeling-Datensatz (https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb08/Inst/physchem/mellau/blog/2024april). Darüber hinaus wird die Note für ein eigenständiges datenwissenschaftliches Projekt zu Klimafragen vergeben. Anhand eines Datensatzes, der die stündlichen Temperaturen in Gießen seit 1950 enthält, müssen die Studierenden beispielsweise den durchschnittlichen Temperaturanstieg in Gießen in den letzten 70 Jahren berechnen und visuell darstellen. Ein ähnliches Thema verwendet Temperaturdaten aus Gießen und Bremen oder berechnet die Auswirkungen des Klimawandels auf die Anzahl der Tage mit extremen Wetterbedingungen. Ein weiteres Thema untersucht die Erzeugung erneuerbarer Energien in Deutschland und versucht, Prognosen für die kommenden Jahre zu erstellen, oder berechnet und visualisiert einen Zusammenhang zwischen der weltweiten Produktion und dem Verbrauch fossiler Brennstoffe und der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Studierenden beschäftigen, ist die Simulation des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe in Gießen anhand realer stündlicher Temperaturdaten.
Programmieren mit Python
Diese Vorlesung ist eine Einführung in Python und richtet sich an Studierende der Naturwissenschaften. Für diese Studenten ist es eine große Herausforderung, gleichzeitig Physiker oder Chemiker und Data-Science-Spezialist zu werden, da das Hauptziel ihres Studiums darin besteht, Physiker oder Chemiker und nicht Informatiker zu werden. Ich habe eine Vorlesungsstruktur für Data Science entwickelt, die diesen wichtigen Aspekt berücksichtigt. Die Vorlesung beginnt bei Null, da viele meiner Studierenden noch nie ein Programm geschrieben haben und keine Ahnung haben, wie ein Programm funktioniert. Die Ideen, die notwendig sind, um Programme zu verstehen und zu schreiben, werden Schritt für Schritt eingeführt, wobei zunächst Python als prozedurales Programmiersystem verwendet wird. Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Ideen und Syntaxelemente, so dass viele Aspekte, die normalerweise Vorlesungen füllen, während der praktischen Arbeit mit der Online-Dokumentation entdeckt werden können. Nachdem die Studierenden gelernt haben, einfache Programme zu schreiben, beginnen wir mit Anwendungen zur Datenanalyse, die Chemiestudierende in ihrer täglichen Forschungsarbeit benötigen. In diesem Teil der Vorlesung verwende ich einige Datensätze, die sich auf die chemischen und technischen Aspekte des Klimawandels beziehen. Die Projekte, die die Studierenden am Ende des Kurses für ihre Note entwickeln müssen, beziehen sich ebenfalls auf dieses Problem. Ich bin ein Lehrer der alten Schule, der viel mit Kreide und Tafel arbeitet, so dass die Vorlesungsunterlagen eigentlich nur einen Teil des Stoffes abdecken. Einer dieser wichtigen Aspekte ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Programmiersprachen zu lernen. Während des Kurses lernen wir diesen Aspekt für das Mathematica-System und die Programmiersprache Swift.
1) Programmieren mit Python für Studierende ohne Programmiererfahrung, prozedurale Programmiertechniken
- Das erste Programm
- Boolesche Daten und die Schlüsselwörter True/False
- Speichern von Text als Daten in Computerprogrammen
- Das Konzept des Datentyps
- Methoden
- if, if/else und if/elif/else Konstrukte
2) Python Listen vom Typ list
- Initialisierung einer Python-Liste
- Indizierung von Python-Listen - Auslesen/Ersetzen des i-ten Elements
- Globale Funktionen und Operatoren für Listen
- Syntax eines Bereichs von Elementen - Der Datentyp slice
- Methoden der Phyton-Liste
- Das Tupel als Gruppe von Datenelementen
3) Python-Programmschleifen
- Die while-Schleife
- Gezählte Schleifen: die for-Schleife
- break-Unterbrechung einer Schleife und das for/else-Konstrukt
- for ... in automatisch iterierte Schleife für Listen
- Python Listen-Abstraktion
- while-Schleife oder for-Schleife?
4) Python-Funktionen
- Definition von Funktionen (Teil 1)
- Eine Liste oder ein Tupel in Funktionsargumente umwandeln
5) Namensräume und Module
- Namensräume
- Python Module
- Pakete und importieren von Untermodulen
6) Fortgeschrittene Funktionalität der Programmiersprache Python
- Bezeichner und Objekte
- Veränderliche und unveränderliche vs. Werttyp- und Zeigertyp-Objekte
- Operatoren
- Iteration über Objekte
- Was ist zu tun, wenn das Programm auf einen Fehler stösst?
- Set
- Dictionary
7) Strukturierte Datensätze in Python
- Objekte vom Typ class in Python
- Methoden der Klassenobjekte in Python
- Klassenattribute
- Objektorientiertes Programmieren
- Methode der übergeordneten Klasse aufrufen
8) Mehr zu Funktionen in Python
- Übergabe als Referenzargument
- Funktionsüberladung
9) Numpy und SciPy Module, Grundlagen der Dateiverarbeitung mit Python
10) Grundlagen der Datenanalyse
- Simulation gemessener Datensätze
- Eine Menge von Datenpunkten plotten
- Ein Histogramm mit Python erstellen
11) Anpassung nichtlinearer Modelle mit Python
- Grundlagen der Kurvenanpassung
- Visualisierung der Kurvenanpassung
- Herunterladen von Datensätzen aus dem Internet mit einem Python-Programm
- Import von csv-Datensätzen
- Anpassung nichtlinearer mehrdimensionaler Modelle: die Keeling-Kurve
- Die Anpassungsschritte des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
12) Optimierung und Wurzelfindung
- Das Problem der Minimumsuche
- Das Problem des globalen vs. lokalen Minimums
- Visualisierung des Parameterraums mit Konturplots
- Visualisierung des Parameterraums mit 3D plots
- Kurvenanpassung als Minimumsuche
- Problem der Fehlanpassung vs. Topologie des Parameterraums
13) Gewichtete Anpassung
Programming with Python
This lecture is an introduction to Python and is aimed at science students. It is a great challenge for these students to become physicists or chemists and data science specialists at the same time, since the main goal of their studies is to become physicists or chemists and not computer scientists. I have developed a lecture structure for data science that takes this important aspect into account. The lecture starts from “zero”, since many of my students have never written a program and have no idea how a program works. The ideas necessary to understand and write programs are introduced step by step, starting with Python as a procedural programming system. We focus on the most important ideas and syntax elements, so that many aspects that would normally fill lectures can be discovered while working with the practical work and the online documentation. After students have learned to write simple programs, we start with data analysis applications that chemistry students need in their daily research work. In this part of the lecture, I use some data sets related to the chemical and engineering aspects of climate change. The projects that students have to develop for their grade at the end of the course are also related to this problem. I am an old-school teacher who works a lot with chalk and blackboard, so the lecture materials actually only cover part of the material. One of these important aspects is learning the similarities and differences between different programming languages. During the course, we learn this aspect for the Mathematica system and the Swift programming language.
1) Programming with Python for students with no programming experience, procedural programming techniques
- The first program
- Boolean data and the keywords True/False
- Storing text as data in computer programs
- The concept of data type
- Methods
- if, if/else and if/elif/else constructs
2) Python lists of type list
- Initialization of a Python list
- Indexing of Python lists - Reading/replacing the ith element
- Global functions and operators for lists
- Syntax of a range of elements - The slice data type
- Methods of the Python list
- The tuple as a group of data elements
3) Python program loops
- The while loop
- Counted loops: the for loop
- break interruption of a loop and the for/else construct
- for...in automatically iterated loop for lists
- Python list abstraction
- while loop or for loop?
4) Python functions
- Definition of functions (part 1)
- Converting a list or a tuple into function arguments
5) Namespaces and modules
- Namespaces
- Python modules
- Packages and importing submodules
6) Advanced functionality of the Python programming language
- Identifiers and objects
- Mutable and immutable vs. value-type and pointer-type objects
- Operators
- Iterating over objects
- What to do when the program encounters an error?
- Set
- Dictionary
7) Structured data sets in Python
- Objects of type class in Python
- Methods of class objects in Python
- Class attributes
- Object-oriented programming
- Invoking the parent class method
8) More about functions in Python
- Passing by reference
- Function overloading
9) Numpy and SciPy modules, Basics of file processing with Python
10) Basics of data analysis
- Simulation of measured data sets
- Plotting a set of data points
- Creating a histogram with Python
11) Fitting nonlinear models with Python
- Basics of curve fitting
- Visualization of curve fitting
- Downloading data sets from the internet with a Python program
- Importing csv data sets
- Fitting nonlinear multi-dimensional models: the Keeling curve
- The fitting steps of the Levenberg-Marquardt algorithm
12) Optimization and root finding
- The problem of minimum search
- The problem of global vs. local minimum
- Visualization of the parameter space with contour plots
- Visualization of the parameter space with 3D plots
- Curve fitting as a minimum search
- Problem of misfit vs. topology of the parameter space
13) Weighted Fitting
[M] Electrochemistry - from basics to application (Chemie-MCG1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 15:15 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[M] Introduction to Principles of Sustainability (SuC-MC1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mo. 15:15 - 16:00 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mi. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
[Vl+Ü] Introduction to Sustainability (Chemistry-W28)
Termine nach Vereinbarung
[Vl+Ü] Metal and Ligand Reactivity (Chemie-W01)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[M] Modern Aspects of Physical Chemistry: Concepts and tools of machine learning with applications in the natural sciences (Chemie-W23)
Preliminary meeting Wednesday 14 October 17.00-19.30 in A 127.
The prerequisite for participation is completion of the “Data Science” module or equivalent knowledge.
Every Wednesday from 17.00 to 19.30; this schedule may be changed if all participants agree and it works for everyone. Any changes to the schedule will be made ONLY during the preliminary meeting.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, A 127 (Chemie-W23) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 127 | ||
[M] Special Aspects of Physical Chemistry: Analytical Methods in Physical Chemistry (Chemie-W24)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl+Ü] Stereoselective Synthesis (Chemie-MPO3)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| wöchentlich Mi. 14:15 - 17:45 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Vl+Ü] Sustainable Organic Chemistry (Chemistry-W29)
Termine nach Vereinbarung
[Vl] Sustainable Water Treatment (Chemistry W30)
Termin nach Vereinbarung
[Vl] Thermoelectric Materials (Chemie-MMC1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
MatWiss-MW 04 physikalisches Wahlpflichtfach ⇑
[Vl] Messmethoden der Kern- und Teilchenphysik (MP-25 / MatWiss-MW 04)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 15:30 Uhr Raum: Heinrich-Buff-Ring 16, 35392 Gießen / Institutsgebäude Physik / 1. OG/ Raum 130 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
Termine werden nach Absprache mit den Studierenden festgelegt.
[Pra] Praktikum in Mess- und Rechentechniken der Physik 1 (MP-27 A / MatWiss-MW 04 / MRF-W)
direkte Anfrage bei Dozent*in per E-Mail
[Si] Seminar Theoretische Festkörperphysik (MP-22 / MatWiss-MW 04)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
MatWiss-MW 02 Wahlpflichtfach II ⇑
[Vl+Ü] Chemical Concepts of Sustainability (SuC-MC11)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 12:15 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Fr. 08:15 - 10:00 Uhr Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 2 (Kleiner Hörsaal) | ||
[M] Colloid Chemistry (Chemie-W34)
[M] Data Science (Chemie-W17)
Preliminary meeting on Tuesday 13 October 17.00-19.30 in C107.
Tuesdays 17.00-19.30 in C107.
Tutorium Tuesdays 16.15-17.00.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, C 107 (W17 Data Science) | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
SDG 13.3 – Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Klimawandel, -anpassung, -auswirkungen und Frühwarnsysteme verbessern
Die Übungen verwenden Datensätze, die die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels darstellen. Einer der Datensätze, die zum Verstehen der Datenanpassung verwendet werden, ist der Keeling-Datensatz (https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb08/Inst/physchem/mellau/blog/2024april). Darüber hinaus wird die Note für ein eigenständiges datenwissenschaftliches Projekt zu Klimafragen vergeben. Anhand eines Datensatzes, der die stündlichen Temperaturen in Gießen seit 1950 enthält, müssen die Studierenden beispielsweise den durchschnittlichen Temperaturanstieg in Gießen in den letzten 70 Jahren berechnen und visuell darstellen. Ein ähnliches Thema verwendet Temperaturdaten aus Gießen und Bremen oder berechnet die Auswirkungen des Klimawandels auf die Anzahl der Tage mit extremen Wetterbedingungen. Ein weiteres Thema untersucht die Erzeugung erneuerbarer Energien in Deutschland und versucht, Prognosen für die kommenden Jahre zu erstellen, oder berechnet und visualisiert einen Zusammenhang zwischen der weltweiten Produktion und dem Verbrauch fossiler Brennstoffe und der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Studierenden beschäftigen, ist die Simulation des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe in Gießen anhand realer stündlicher Temperaturdaten.
Programmieren mit Python
Diese Vorlesung ist eine Einführung in Python und richtet sich an Studierende der Naturwissenschaften. Für diese Studenten ist es eine große Herausforderung, gleichzeitig Physiker oder Chemiker und Data-Science-Spezialist zu werden, da das Hauptziel ihres Studiums darin besteht, Physiker oder Chemiker und nicht Informatiker zu werden. Ich habe eine Vorlesungsstruktur für Data Science entwickelt, die diesen wichtigen Aspekt berücksichtigt. Die Vorlesung beginnt bei Null, da viele meiner Studierenden noch nie ein Programm geschrieben haben und keine Ahnung haben, wie ein Programm funktioniert. Die Ideen, die notwendig sind, um Programme zu verstehen und zu schreiben, werden Schritt für Schritt eingeführt, wobei zunächst Python als prozedurales Programmiersystem verwendet wird. Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Ideen und Syntaxelemente, so dass viele Aspekte, die normalerweise Vorlesungen füllen, während der praktischen Arbeit mit der Online-Dokumentation entdeckt werden können. Nachdem die Studierenden gelernt haben, einfache Programme zu schreiben, beginnen wir mit Anwendungen zur Datenanalyse, die Chemiestudierende in ihrer täglichen Forschungsarbeit benötigen. In diesem Teil der Vorlesung verwende ich einige Datensätze, die sich auf die chemischen und technischen Aspekte des Klimawandels beziehen. Die Projekte, die die Studierenden am Ende des Kurses für ihre Note entwickeln müssen, beziehen sich ebenfalls auf dieses Problem. Ich bin ein Lehrer der alten Schule, der viel mit Kreide und Tafel arbeitet, so dass die Vorlesungsunterlagen eigentlich nur einen Teil des Stoffes abdecken. Einer dieser wichtigen Aspekte ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Programmiersprachen zu lernen. Während des Kurses lernen wir diesen Aspekt für das Mathematica-System und die Programmiersprache Swift.
1) Programmieren mit Python für Studierende ohne Programmiererfahrung, prozedurale Programmiertechniken
- Das erste Programm
- Boolesche Daten und die Schlüsselwörter True/False
- Speichern von Text als Daten in Computerprogrammen
- Das Konzept des Datentyps
- Methoden
- if, if/else und if/elif/else Konstrukte
2) Python Listen vom Typ list
- Initialisierung einer Python-Liste
- Indizierung von Python-Listen - Auslesen/Ersetzen des i-ten Elements
- Globale Funktionen und Operatoren für Listen
- Syntax eines Bereichs von Elementen - Der Datentyp slice
- Methoden der Phyton-Liste
- Das Tupel als Gruppe von Datenelementen
3) Python-Programmschleifen
- Die while-Schleife
- Gezählte Schleifen: die for-Schleife
- break-Unterbrechung einer Schleife und das for/else-Konstrukt
- for ... in automatisch iterierte Schleife für Listen
- Python Listen-Abstraktion
- while-Schleife oder for-Schleife?
4) Python-Funktionen
- Definition von Funktionen (Teil 1)
- Eine Liste oder ein Tupel in Funktionsargumente umwandeln
5) Namensräume und Module
- Namensräume
- Python Module
- Pakete und importieren von Untermodulen
6) Fortgeschrittene Funktionalität der Programmiersprache Python
- Bezeichner und Objekte
- Veränderliche und unveränderliche vs. Werttyp- und Zeigertyp-Objekte
- Operatoren
- Iteration über Objekte
- Was ist zu tun, wenn das Programm auf einen Fehler stösst?
- Set
- Dictionary
7) Strukturierte Datensätze in Python
- Objekte vom Typ class in Python
- Methoden der Klassenobjekte in Python
- Klassenattribute
- Objektorientiertes Programmieren
- Methode der übergeordneten Klasse aufrufen
8) Mehr zu Funktionen in Python
- Übergabe als Referenzargument
- Funktionsüberladung
9) Numpy und SciPy Module, Grundlagen der Dateiverarbeitung mit Python
10) Grundlagen der Datenanalyse
- Simulation gemessener Datensätze
- Eine Menge von Datenpunkten plotten
- Ein Histogramm mit Python erstellen
11) Anpassung nichtlinearer Modelle mit Python
- Grundlagen der Kurvenanpassung
- Visualisierung der Kurvenanpassung
- Herunterladen von Datensätzen aus dem Internet mit einem Python-Programm
- Import von csv-Datensätzen
- Anpassung nichtlinearer mehrdimensionaler Modelle: die Keeling-Kurve
- Die Anpassungsschritte des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
12) Optimierung und Wurzelfindung
- Das Problem der Minimumsuche
- Das Problem des globalen vs. lokalen Minimums
- Visualisierung des Parameterraums mit Konturplots
- Visualisierung des Parameterraums mit 3D plots
- Kurvenanpassung als Minimumsuche
- Problem der Fehlanpassung vs. Topologie des Parameterraums
13) Gewichtete Anpassung
Programming with Python
This lecture is an introduction to Python and is aimed at science students. It is a great challenge for these students to become physicists or chemists and data science specialists at the same time, since the main goal of their studies is to become physicists or chemists and not computer scientists. I have developed a lecture structure for data science that takes this important aspect into account. The lecture starts from “zero”, since many of my students have never written a program and have no idea how a program works. The ideas necessary to understand and write programs are introduced step by step, starting with Python as a procedural programming system. We focus on the most important ideas and syntax elements, so that many aspects that would normally fill lectures can be discovered while working with the practical work and the online documentation. After students have learned to write simple programs, we start with data analysis applications that chemistry students need in their daily research work. In this part of the lecture, I use some data sets related to the chemical and engineering aspects of climate change. The projects that students have to develop for their grade at the end of the course are also related to this problem. I am an old-school teacher who works a lot with chalk and blackboard, so the lecture materials actually only cover part of the material. One of these important aspects is learning the similarities and differences between different programming languages. During the course, we learn this aspect for the Mathematica system and the Swift programming language.
1) Programming with Python for students with no programming experience, procedural programming techniques
- The first program
- Boolean data and the keywords True/False
- Storing text as data in computer programs
- The concept of data type
- Methods
- if, if/else and if/elif/else constructs
2) Python lists of type list
- Initialization of a Python list
- Indexing of Python lists - Reading/replacing the ith element
- Global functions and operators for lists
- Syntax of a range of elements - The slice data type
- Methods of the Python list
- The tuple as a group of data elements
3) Python program loops
- The while loop
- Counted loops: the for loop
- break interruption of a loop and the for/else construct
- for...in automatically iterated loop for lists
- Python list abstraction
- while loop or for loop?
4) Python functions
- Definition of functions (part 1)
- Converting a list or a tuple into function arguments
5) Namespaces and modules
- Namespaces
- Python modules
- Packages and importing submodules
6) Advanced functionality of the Python programming language
- Identifiers and objects
- Mutable and immutable vs. value-type and pointer-type objects
- Operators
- Iterating over objects
- What to do when the program encounters an error?
- Set
- Dictionary
7) Structured data sets in Python
- Objects of type class in Python
- Methods of class objects in Python
- Class attributes
- Object-oriented programming
- Invoking the parent class method
8) More about functions in Python
- Passing by reference
- Function overloading
9) Numpy and SciPy modules, Basics of file processing with Python
10) Basics of data analysis
- Simulation of measured data sets
- Plotting a set of data points
- Creating a histogram with Python
11) Fitting nonlinear models with Python
- Basics of curve fitting
- Visualization of curve fitting
- Downloading data sets from the internet with a Python program
- Importing csv data sets
- Fitting nonlinear multi-dimensional models: the Keeling curve
- The fitting steps of the Levenberg-Marquardt algorithm
12) Optimization and root finding
- The problem of minimum search
- The problem of global vs. local minimum
- Visualization of the parameter space with contour plots
- Visualization of the parameter space with 3D plots
- Curve fitting as a minimum search
- Problem of misfit vs. topology of the parameter space
13) Weighted Fitting
[M] Electrochemistry - from basics to application (Chemie-MCG1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| wöchentlich Di. 15:15 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl] Grundlagen der Programmierung mit Python (07-BAI-02; 07-BDS-04; 07-BAP-12; 07-MDA-02; 07-NDS-03; BA-LAS-FT01-03)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
[Vl] Grundlagen der Raumfahrt (MP-12 / MRF-J-01)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 11:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
[Vl] Höhere Quantenmechanik (MP-02 (Alt); 07-MP-P1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
[M] Introduction to Principles of Sustainability (SuC-MC1)
| regelmäßige Termine ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:15 - 15:00 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mo. 15:15 - 16:00 Uhr Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
| wöchentlich Mi. 10:15 - 12:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 1 (Kleiner Hörsaal) | ||
[Vl+Ü] Introduction to Sustainability (Chemistry-W28)
Termine nach Vereinbarung
[Vl] Messmethoden der Kern- und Teilchenphysik (MP-25 / MatWiss-MW 04)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 15:30 Uhr Raum: Heinrich-Buff-Ring 16, 35392 Gießen / Institutsgebäude Physik / 1. OG/ Raum 130 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
Termine werden nach Absprache mit den Studierenden festgelegt.
[Vl+Ü] Metal and Ligand Reactivity (Chemie-W01)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 10:00 - 12:00 Uhr Raum: k.A. | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
[Vl+Ü] Methode der finiten Elemente (07-M/BA-SNu31, 07-M/MA-SNu31)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, A 230 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516c | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 230 | ||
Modulcodes nach den Speziellen Ordnungen von 2026: 07-M/MA-FinEl, 07-M/BA-FinEl
In der Vorlesung werden die Grundlagen der Methode der finiten Elemente für die numerische Lösung der partiellen Differentialgleichungen erläutert. Der Schwerpunkt wird in der Beschreibung der praktischen Umsetzung der Methode liegen. Weiterhin werden die theoretischen Aspekte, wie Existenz und Eindeutigkeit der Lösung sowie Fehlerabschätzungen behandelt.
[Vl] Mikro- und Nanostrukturierung (07-BP-WPF4; 07-BAP-WPF4; BRF-W; MatWiss-BW 01/02)
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2026 | ||
| wöchentlich Fr. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
| nächster Termin: 16.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 511 | ||
[M] Modern Aspects of Physical Chemistry: Concepts and tools of machine learning with applications in the natural sciences (Chemie-W23)
Preliminary meeting Wednesday 14 October 17.00-19.30 in A 127.
The prerequisite for participation is completion of the “Data Science” module or equivalent knowledge.
Every Wednesday from 17.00 to 19.30; this schedule may be changed if all participants agree and it works for everyone. Any changes to the schedule will be made ONLY during the preliminary meeting.
Please bring your own notebook.
Stud.IP registration required.
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 17:00 - 19:30 Uhr Raum: Chemie, A 127 (Chemie-W23) | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 127 | ||
[Pra] Praktikum in Mess- und Rechentechniken der Physik 1 (MP-27 A / MatWiss-MW 04 / MRF-W)
direkte Anfrage bei Dozent*in per E-Mail
[Si] Seminar Theoretische Festkörperphysik (MP-22 / MatWiss-MW 04)
| regelmäßiger Termin ab 12.10.2026 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 16:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
| nächster Termin: 12.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 516 | ||
[M] Special Aspects of Physical Chemistry: Analytical Methods in Physical Chemistry (Chemie-W24)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, C 107 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 107 | ||
[Vl+Ü] Stereoselective Synthesis (Chemie-MPO3)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 10:15 - 11:45 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| wöchentlich Mi. 14:15 - 17:45 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Vl+Ü] Sustainable Organic Chemistry (Chemistry-W29)
Termine nach Vereinbarung
[Vl] Sustainable Water Treatment (Chemistry W30)
Termin nach Vereinbarung
[Vl] Thermoelectric Materials (Chemie-MMC1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 14:00 - 17:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||
[Ü] Übung zu Grundlagen der Programmierung mit Python (07-BAI-02; 07-BDS-04; 07-BAP-12; 07-MDA-02; 07-NDS-03; BA-LAS-FT01-03)
| regelmäßiger Termin ab 15.10.2026 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
| nächster Termin: 15.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Hörsaalgebäude, 32 (Hörsaal II) | ||
[Ü] Übung zu Grundlagen der Raumfahrt (MP-12 / MRF-J-01)
in VL und nach Absprache
[Ü] Übung zu Höhere Quantenmechanik (MP-02 (Alt); 07-MP-P1)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Physik, Institutsgebäude, 437 | ||
MatWiss-MV 08 Vertiefungsmodul I (Chemie) ⇑
[M] Einblicke in naturwissenschaftliche Forschung 1/2; Vertiefungsmodul I (Chemie) (Chemie-MP7 und Chemie-MP8; MatWiss-MV 08)
Dozent/-in:
Jürgen Janek
Herbert Over
Bernd Smarsly
# Fortgeschrittene experimentelle Methoden im Bereich der Materialforschung
# vertiefte theoretische Konzepte im Bereich der Materialforschung
# Entwicklung physikalisch-chemischer Modelle (z. B. Modellkatalysatoren, Modellelektroden, dünne Schichten, definierte Porenstrukturen) als Grundlage für das Verständnis komplexer chemischer und materialwissenschaftlicher Fragestellungen
# Fragestellungen aus der aktuellen Forschung der Arbeitsgruppen
MatWiss-MV 09 Vertiefungsmodul II (Physik) ⇑
[M] Vertiefungsmodul 1 oder 2: Experimentelle Hadronen-, Kern- und Teilchenphysik (MP-31 A/B / MatWiss-MV 09)
Anmeldung/Vorbesprechung bei einer*m der Dozent*innen.
[M] Vertiefungsmodul 1 oder 2: Experimentelle Oberflächen- und Grenzflächenforschung (MP-31 A/B / MatWiss-MV 09)
Anmeldung/Vorbesprechung bei einer*m der Dozent*innen.
[M] Vertiefungsmodul 1 oder 2: I. Physikalisches Institut (MP-31 A/B / MatWiss-MV 09)
Anmeldung/Vorbesprechung bei einer*m der Dozent*innen.
[M] Vertiefungsmodul 1 oder 2: Theoretische Physik (MP-31 A/B / MatWiss-MV 09)
Anmeldung/Vorbesprechung bei einer*m der Dozent*innen.
MatWiss-MS 08 Spezialisierungsmodul ⇑
[M] Spezialisierungsmodul: Bearbeitung aktueller Fragestellungen und technischer Entwicklungen in der subatomaren Physik (MP-32 / MatWiss-MS 08)
Anmeldung/Vorbesprechung bei einer*m der Dozent*innen.
[M] Spezialisierungsmodul: I. Physikalisches Institut (MP-32 / MatWiss-MS 08)
Anmeldung/Vorbesprechung bei einer*m der Dozent*innen.
[M] Spezialisierungsmodul: Oberflächen- und Grenzflächentechnologien (MP-32 / MatWiss-MS 08)
Anmeldung/Vorbesprechung bei einer*m der Dozent*innen.
[M] Spezialisierungsmodul: Theoretische Physik (MP-32 / MatWiss-MS 08)
Anmeldung/Vorbesprechung bei einer*m der Dozent*innen.
MatWiss-MS 09 Master Thesis ⇑
Master of Science - Materialwissenschaft (Studienbeginn ab Wintersemester 2016/17) ⇑
Gemeinsamer Studiengang der Fachgebiete Physik (Fachbereich 07) sowie Chemie (Fachbereich 08)
Raumangaben mit „Chemie, Gebäudeteil (A oder B oder C)/Raumnummer“ befinden sich im Neubau Chemie, Heinrich-Buff-Ring, 17-19
Raumangaben mit „Chemie I Raumnummer oder „Chemie H EG Raumnummer“ befinden sich im „alten“ Chemiegebäude, Heinrich-Buff-Ring 58-62 („Hochhaus“)
Der Große Chemische Hörsaal befindet sich am Heinrich-Buff-Ring 54 (am Point of Schunk)
Informationsveranstaltungen/Allgemeine Veranstaltungen ⇑
Grundmodule ⇑
MatWiss-MG01 Festkörper- und Materialchemie ⇑
MatWiss-MG02 Physikalische Chemie 4: Struktur und Charakterisierung von Materie ⇑
Dieses Modul wird nur im Wintersemester angeboten.
MatWiss-MG03 Halbleiterphysik I ⇑
MatWiss-MG06 Moderne Konzepte der Anorganischen Chemie ⇑
MatWiss-MG08 Halbleiterphysik II ⇑
MatWiss-MG11 Grundlagen der Festkörpertheorie ⇑
MatWiss-MG12 Festkörpertheorie ⇑
MatWiss-MG13 Oberflächen- und Grenzflächenphysik I ⇑
MatWiss-MG14 Oberflächen- und Grenzflächenphysik II ⇑
MatWiss-MG15 Physikalische Chemie 5 – Grenzflächenchemie ⇑
MatWiss-MG16 Functional Organic and Soft Materials ⇑
MatWiss-MG17 Organische Materialien ⇑
Vertiefungsmodule ⇑
MatWiss-MV01 Anorganische Chemie, Advanced Synthesis and Characterization ⇑
LV: Seminar
LV: Praktische Übungen
[Pj Pra] Anorganische Chemie, Advanced Synthesis and Characterization, Praktische Übung / Praktikum dazu (Chemie-MNV01 / Matwiss-MV01)
Dozent/-in:
Sabine Schlecht
Siegfried Schindler
MatWiss-MV02 Physikalische Chemie und Materialforschung ⇑
Dieses Modul wird nur im Wintersemester angeboten.
LV: Seminar
[M] Spezielle Themen naturwissenschaftlicher Forschung (Chemie-MP9)
Dozent/-in:
Jürgen Janek
Herbert Over
Bernd Smarsly
# Fortgeschrittene experimentelle Methoden im Bereich der Materialforschung
# vertiefte theoretische Konzepte im Bereich der Materialforschung
# Entwicklung physikalisch-chemischer Modelle (z. B. Modellkatalysatoren, Modellelektroden, dünne Schichten, definierte Porenstrukturen) als Grundlage für das Verständnis komplexer chemischer und materialwissenschaftlicher Fragestellungen
# Fragestellungen aus der aktuellen Forschung der Arbeitsgruppen
MatWiss-MV03 Halbleitercharakterisierung ⇑
MatWiss-MV05 Oberflächen- und Grenzflächentechnologien ⇑
MatWiss-MV06 Projekt Theoretische Materialforschung ⇑
MatWiss-MV07 Vertiefungspraktikum Organische Chemie ⇑
Spezialisierungsmodule ⇑
MatWiss-MS01 Projektpraktikum Anorganische Chemie ⇑
LV: Seminar
[Si] Projektpraktikum Anorganische Chemie, Seminar (Chemie-MNS01 / MatWiss-MS02)
Dozent/-in:
Sabine Schlecht
LV: Praktische Übung
[Pj Pra] Projektpraktikum Anorganische Chemie, Praktische Übung dazu (Chemie-MNS01 / MatWiss-MS01)
Dozent/-in:
Sabine Schlecht
MatWiss-MS02 Projektpraktikum Physikalische Chemie ⇑
LV: Projektarbeit
[M] Projektpraktikum Physikalische Chemie (Chemie-MS04 / MatWiss-MS02)
Dozent/-in:
Jürgen Janek
Herbert Over
Bernd Smarsly
und wiss. Mitarbeiter/innen
# Weiterführende Fragestellungen aus der aktuellen Forschung der Arbeitsgruppen,
# wechselnde Fragenstellungen aus der Forschung im Rahmen der Physikalischen Chemie,
# Entwicklung spezieller und erweiterter experimenteller und theoretischer Konzepte der Physikalischen Chemie,
# Erstellen eines wissenschaftlichen Arbeitsplans,
# Abschätzung des Finanz- und Personalaufwands
# Einordnung des Forschungsvorhabens in die aktuelle Literatur,
# praktische und theoretische Vorarbeiten zum Forschungsvorhaben, dessen Durchführung und Auswertung.
MatWiss-MS03 Multi-functional semiconducting thin films ⇑
MatWiss-MS04 Angewandte Materialphysik ⇑
MatWiss-MS06 Bandstrukturverfahren ⇑
MatWiss-MS08 Projektpraktikum Organische Chemie ⇑
Wahlpflichtmodule ⇑
[Vl] Messmethoden der Kern- und Teilchenphysik (MP-25 / MatWiss-MW 04)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 15:30 Uhr Raum: Heinrich-Buff-Ring 16, 35392 Gießen / Institutsgebäude Physik / 1. OG/ Raum 130 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
Termine werden nach Absprache mit den Studierenden festgelegt.
[Vl+Ü] Methode der finiten Elemente (07-M/BA-SNu31, 07-M/MA-SNu31)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, A 230 | ||
| wöchentlich Fr. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Physik, Institutsgebäude, 516c | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 230 | ||
Modulcodes nach den Speziellen Ordnungen von 2026: 07-M/MA-FinEl, 07-M/BA-FinEl
In der Vorlesung werden die Grundlagen der Methode der finiten Elemente für die numerische Lösung der partiellen Differentialgleichungen erläutert. Der Schwerpunkt wird in der Beschreibung der praktischen Umsetzung der Methode liegen. Weiterhin werden die theoretischen Aspekte, wie Existenz und Eindeutigkeit der Lösung sowie Fehlerabschätzungen behandelt.
[Vl] Numerische Mathematik/Numerische Algorithmen (07-MDS-03, 07-BAI-S06-2, BP-21, BP-22, MP-40 A, MP-40B, BRF-W, MatWiss-BW 01, MatWiss-BW 02)
| regelmäßige Termine ab 13.10.2026 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, A 125 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 13.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, A 125 | ||
[Ü] Übungen zu Numerische Mathematik/Numerische Algorithmen (07-MDS-03, 07-BAI-S06-2, BP-21, BP-22, MP-40 A, MP-40B, BRF-W, MatWiss-BW 01, MatWiss-BW 02)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2026 | ||
| wöchentlich Mi. 12:00 - 14:00 Uhr Raum: Chemie, C 103 | ||
| nächster Termin: 14.10.2026 Uhr, Raum: Chemie, C 103 | ||





