Prévision des réactions en solution acqueuses (réactions acide-base, de complexation, de précipitation et d'oxydo-réduction); simulation des courbes de titrage sur tableurs; méthodes classiques de la chimie analytique quantitative; statistique appliquée à la chimie analytique; tests statistiques; calibrations.

Méthodes électrochimiques (polarographie, voltamétrie cyclique, ampérométrie et coulométrie); chromatographie ionique; spectroscopie atomique (absorption, emission, fluorescence X).

Structure des surfaces propres et des monocouches adsorbées; thermodynamique des surfaces (capacité thermique des surfaces; énergie libre de surface, tension superficielle, surfaces courbes, isothermes, nucléation); dynamique des surfaces (vibration des atomes de surface , interaction gaz-surface, diffusion superficielle, désorption); propriétés électriques des surfaces (charge d’espace, modèle du jellium, travail de sortie, double couche, couche de Stern, potentiel zéta); les liaisons de surfaces; propriétés mécaniques des surfaces

Structure atomique; modèle LCAO; construction des orbitales moléculaires; solides ioniques; notions de cristallographie; propriétés du rayonnement X et diffraction (diffusion cohérente, effet Compton, loi de Bragg, formule de Sherrer, facteur de forme, facteur de structure); propriétés électriques des solides; modèle de l’électron libre (distribution de Fermi-Dirac, capacité calorifique, conductivité électrique), modèle des électrons quasi-libres (structure de bande, semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques).

Description des modèles cinétiques appliqués à des systèmes chimiques simples et complexes (ordres 1, 2, 3, catalyses homogène et enzymatique,...); éléments de dynamique chimique (théorie des collisions, théorie d'Eyring), recherche de mécanismes cinétiques, réactions en solution (lois de Fick); statique électrochimique (électrodes, chaînes électrochimiques, potentiel standard); dynamique électrochimique (migration ionique, vitesses des réactions électrochimiques).