Seit vielen Jahren, insbesondere seit der Veröffentlichung der PISA Ergebnisse, wird von Lehrerinnen und Lehrern ein bewussterer und differenzierterer Umgang mit der Heterogenität von Lerngruppen im (Chemie‐) Unterricht gefordert. In den Blick geraten zahlreiche Differenzierungsmöglichkeiten, die versuchen, den individuellen Schüler entsprechend seiner entwicklungs‐ und lernpsychologischen Voraussetzungen in seinem Lernen optimal zu fördern. Voraussetzung für die Entwicklung und Implementierung geeigneter Differenzierungsmaßnahmen ist die Fähigkeit der Lehrenden, die Lernfähigkeiten und ‐schwierigkeiten der Lernenden diagnostizieren zu können. Demnach ist die ganzheitliche Diagnose ein wesentlicher Bestandteil der Lehrerkompetenz. Neben dem Regelunterricht (formales Lernen) bieten auch außerschulische Aktivitäten (informelles bzw. nicht‐formales Lernen, wie z. B. Wettbewerbe, Schülerexperimentiertage u. ä.) für die Lehrenden die Möglichkeit, Diagnosefähigkeiten zu entwickeln und geeignete Differenzierungsmaßnahmen zu erproben und zu evaluieren. Der vorliegende Beitrag beschreibt ein Projekt, dessen kurzfristiges Ziel es ist, alternative Formen für die Dokumentation von Experimenten als Differenzierungsmaßnahmen zu erproben. Langfristig zielt das Projekt darauf ab, diese Differenzierungsmaßnahmen auch im Hinblick auf ihre Eignung als Diagnoseinstrument zu hinterfragen und damit einen Beitrag zur Förderung der diagnostischen Kompetenz in der Lehrerbildung zu leisten.
Bei der photochemischen Umsetzung von η6‐ArCr(CO)3 (Ar = Benzol, Toluol, m‐Xylol, Mesitylen, Benzoesäure‐methylester und Fluorbenzol) mit Acetonitril in Hexan bzw. p‐Tolunitril in THF entstehen Komplexe η6‐ArCr(CO)2NCR (1–10). Lösungen der roten Acetonitrilkomplexe bilden in der Wärme oder bei UV‐Bestrahlung unter Abspaltung des Nitril‐ und eines CO‐Liganden in Gegenwart von Benzol die neuen schwarzen Komplexe (η6‐Ar)2Cr2(CO)3 (11–16). Die Spektren und die Röntgenstrukturanalyse des Benzolderivats 11 belegen eine von drei CO‐Liganden verbrückte, formal eine Dreifachbindung aufweisende Cr2‐Einheit. Die asymmetrische Enheit von 11 enthält zwei Molekülhälften mit Cr Cr‐Abständen von 222.6 bzw. 221.6 pm.
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