Couvre les variations de potentiel chimique et les fonctions thermodynamiques dans les mélanges, en mettant l'accent sur leurs implications dans les gaz réels et idéaux.
Explore les contraintes internes, l'équilibre, les principes variationnels, les potentiels thermodynamiques et les relations de Maxwell en thermodynamique classique.
Discute de l'exercice, des moteurs électriques et introduit les piles à combustible, en se concentrant sur leur efficacité et leurs principes opérationnels.
Couvre les principes fondamentaux de la thermodynamique classique, y compris les conditions aux limites, l'énergie interne, l'entropie et les principes d'équilibre.
Couvre les bases de la thermodynamique, en se concentrant sur les systèmes de conversion d'énergie et les principes régissant la conversion de la chaleur au travail.
Explique le premier principe de la thermodynamique et des transformations des gaz idéaux, y compris les processus isothermes, isochoriques, isobares et adiabatiques avec des exemples pratiques.
Couvre la modélisation et l'analyse de réseaux biologiques complexes, en se concentrant sur le métabolisme et la signalisation, en utilisant des techniques telles que l'analyse du bilan de flux et la modélisation cinétique.
Explore la découverte primée du prix Nobel des méthodes de réplique et de cavité dans des systèmes complexes, en se concentrant sur le modèle d'énergie aléatoire et l'application de la théorie des probabilités.
Explore les taux observés dans les réactions hétérogènes, l'impact du transfert de masse interne, la cinétique des réactions, l'équation d'Arrhenius et les effets du transfert de chaleur.
Explore la modélisation thermodynamique du système binaire Ge-Ni, en se concentrant sur les diagrammes de phase, l'enthalpie du mélange et l'énergie de Gibbs.
Couvre la pile à combustible à membrane polymère et compare les piles à combustible à basse température à hydrogène platine avec les hydrocarbures à haute température à l'aide de nickel.