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Máster en Nanociencia y Nanotecnología

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750 horas
Modalidad Online

Resumen

La nanociencia consiste en el estudio de los diversos procesos fundamentales que tienen lugar en estructuras de tamaños comprendidos entre los 1 a 100 nanómetros, y guarda una estrecha relación con la nanotecnología, que se basa en el uso de los conocimientos básicos de la nanociencia para llevar a cabo la manipulación y fabricación a escala nanométrica. Este ámbito de estudio supone el horizonte futuro en el desarrollo de una gran variedad de sectores e industrias, desde la comunicación hasta la energía pasando por la medicina, la manufactra, la construcción, el transporte, etc. A través del presente master en nanociencia y nanotecnologia se ofrece al alumnado la formación adecuada para introducirse en uno de los sectores profesionales con mayor potencial de desarrollo a medio y largo plazo.

Objetivos

Entre los principales objetivos del master en nanociencia y nanotecnologia podemos destacar los siguientes: – Analizar las principales características de la física y química en la nanoescala. – Conocer qué es la nanociencia y nanotecnología, y sus principales características. – Analizar los nanomateriales: preparación, propiedades y aplicaciones. – Conocer la anotecnología farmacéutica. – Estudiar la electrónica molecular y el nanomagnetismo. – Comprender el funcionamiento del laboratorio químico.

Salidas profesionales

Tras finalizar la presente formación, habrás adquirido las competencias necesarias para ejercer profesionalmente en los siguientes sectores: Nanociencia, nanotecnología, laboratorio, industria, química, física, ingenierías, ciencia de materiales, bioquímica, farmacia, medicina, etc.

Para que te prepara

Gracias al master en nanociencia y nanotecnologia podrás completar tu formación, desarrollando los conocimientos y habilidades profesionales adecuadas para especializarte en sectores como la electrónica molecular, el magnetismo molecular, la química supramolecular, la física de superficies o la ciencia de los materiales moleculares, entre otros.

A quién va dirigido

El master en nanociencia y nanotecnologia se dirige a profesionales y estudiantes de ámbitos como la química, la física, diferentes ingenierías, ciencias relacionadas con el estudio y uso de materiales, la bioquímica, la farmacia o la medicina. En general, se dirige a cualquier persona que tenga interés en formarse en esta materia.

Temario

  1. Introducción a la nanoescala
  2. Caracterización en la nanoescala
  3. - Espectroscopia aplicada a estudios en nanociencia
  4. - Nanoscopias
  5. Tecnología a nanoescala
  6. - Nanociencia
  7. - Nanotecnología
  8. - Diferencias entre nanociencia y nanotecnología

  1. Comparación de la física y la química
  2. Mecánica clásica
  3. - Aproximaciones de la mecánica clásica
  4. - Principios básicos
  5. Mecánica cuántica
  6. - Relatividad y mecánica cuántica
  7. Nanomateriales
  8. - Identificar nanomateriales
  9. - Medir la exposición a nanomateriales
  10. - Evaluar riesgos derivados de los nanomateriales

  1. Materia
  2. - Propiedades de la materia
  3. - Estados de la materia
  4. - Cambios de estado
  5. Partículas
  6. - Tipos de partículas
  7. - Partículas elementales
  8. - Tabla periódica
  9. Enlaces atómicos

  1. Biología molecular
  2. Base molecular de la vida
  3. Compuestos orgánicos
  4. - La estructura del ADN
  5. - Características de un compuesto orgánico
  6. - Diferencias entre Compuestos Orgánicos y Compuestos Inorgánicos
  7. Nanobiología

  1. Aplicaciones de la nanotecnología
  2. - Tipos de nanotecnología
  3. - Ejemplos y aplicaciones de la nanotecnología
  4. - La nanotecnología en el futuro
  5. La nanotecnología en el día a día
  6. El tamaño y su efecto en las propiedades de los nanosistemas

  1. Nanodispositivos
  2. - Historia
  3. - Aplicaciones de los nanodispositivos
  4. Nanoestructuras
  5. Motores moleculares y nanomáquinas
  6. Bionanotecnología

  1. La innovación
  2. - Modelos de innovación
  3. Cultura empresarial
  4. - Modelos de cultura empresarial
  5. Cultura innovadora

  1. Tecnología
  2. Tipos de tecnologías
  3. Innovación tecnológica en la empresa
  4. - Principales características y tecnologías de la prospectiva económica
  5. - Técnicas más empleadas en el proceso de prospección económica

  1. ¿Qué es la nanotecnología?
  2. - Significado de nano
  3. Historia de la nanotecnología
  4. Orígenes de la nanotecnología

  1. Microscopia óptica y electrónica
  2. Microscopio de campo cercano (SPM)
  3. - Microscopio de Efecto Túnel (STM)
  4. - Microscopio de Fuerzas Atómicas (AFM)
  5. - Problemas del microscopio de campo cercano
  6. Manipulación de la materia con microscopios

  1. Nanomateriales
  2. Nanoelectrónica
  3. Nanobiotecnología y nanomedicina
  4. Nanotecnología como proceso
  5. El nano-mercado

  1. Olas de desarrollo y conocimiento
  2. La convergencia de conocimientos
  3. El papel de la nanotecnología en el desarrollo sostenible
  4. Introducción de la nanotecnología en la cultura

  1. Nanomateriales: Definiciones y conceptos básicos
  2. - Identificación de nanomateriales
  3. - Exposición a nanomateriales
  4. Métodos de caracterización de nanomateriales
  5. - Microscopía electrónica
  6. - Microscopía de proximidad
  7. Tipos de nanomateriales
  8. - Nanocompuesto
  9. - Nanopartículas
  10. - Nanotubos
  11. - Materiales nanoporosos
  12. - Nanocopas
  13. - Nanoestructuras biológicas
  14. Uso de nanomateriales
  15. - Sensores
  16. - Heteroestructuras magnetoresistivas: electrónica de espín
  17. - Catálisis y separación
  18. - Nanoelectrónica
  19. - Otras aplicaciones

  1. Clasificación de los nanomateriales
  2. Nanomateriales 0D
  3. - Virus: estructura y propiedades
  4. Nanomateriales 1D
  5. - Introducción a los nanotubos de carbono
  6. - Aplicaciones biológicas de los NTC's
  7. Nanomateriales 2D
  8. - Grafeno: el primer ejemplo de nanomaterial 2D
  9. - Nanomateriales 2D inorgánicos

  1. Nanomateriales: procedimiento de obtención
  2. Producción de nanomateriales
  3. - Métodos de síntesis de nanopartículas
  4. - Incorporación del nanomaterial al producto intermedio o final
  5. - Utilización profesional de productos que contienen nanomateriales
  6. - Eliminación de residuos
  7. - Operaciones de mantenimiento
  8. Herramientas y técnicas
  9. Nanocompuestos poliméricos
  10. Aplicaciones de los nanomateriales
  11. - Nanotecnología aplicada al envasado de alimentos
  12. - Nanotecnología aplicada a la administración de fármacos
  13. - Nanotecnología aplicada a la terapia del cáncer

  1. Riesgos relacionados con los nanomateriales
  2. - Riesgos para la salud
  3. - Riesgos para la seguridad
  4. Evaluación de riesgos
  5. - Identificación de peligros
  6. - Estimación y valoración de los riesgos
  7. - Actualización y revisión de la evaluación de riesgos
  8. Métodos cualitativos de evaluación
  9. Medidas preventivas
  10. - Prevención en la fase de diseño
  11. - Medidas de prevención y protección
  12. - Gestión de residuos
  13. Equipos de protección individual
  14. - Equipos de protección respiratoria
  15. - Protección ocular
  16. - Ropa de protección
  17. - Guantes de protección

  1. Nanomedicina
  2. - Del metro al nanómetro
  3. - Potencial de la nanomedicina
  4. Nanotecnología farmacéutica
  5. - Nanosistemas de liberación de fármacos
  6. Formas galénicas
  7. - Formas sólidas
  8. - Formas líquidas
  9. - Soluciones gaseosas
  10. Administración de fármacos

  1. Nanofarmacia
  2. Área de nanosistemas terapéuticos
  3. - Nanofarmacología - Nanomedicina
  4. Liberación de fármacos
  5. - Formas farmecéuticas de liberación modificada (FLM)
  6. - Ventajas teóricas de las FLM
  7. Excipientes y biomateriales
  8. - Tipos de biomateriales
  9. - Biopolímeros

  1. Nanomedicinas en el mercado
  2. - Proceso de comercialización de los medicamentos
  3. - Nanomedicinas comercializadas
  4. Nanodiagnóstico mediante quantum dots
  5. - Sintetizar un Punto Cuántico
  6. - Puntos cuánticos en Biomedicina
  7. Técnicas convencionales para la detección de microorganismos
  8. Sensores químicos
  9. Técnicas de amplificación de ADN
  10. Aplicación clínica de la terapia génica
  11. - Terapia génica ex vivo
  12. - Terapia génica in vivo

  1. Nanotecnologías aplicadas a los productos farmacéuticos
  2. Abordaje de la enfermedad
  3. - Los virus y la nanomedicina
  4. Farmacoterapia actual y desarrollo de medicamentos
  5. - Creación de un medicamento
  6. - Proceso LADME
  7. Dosificación
  8. - Dosis habituales. Márgenes terapéuticos.
  9. - Individualización de la dosis
  10. - Detección de problemas en la dosificación
  11. Métodos para mejorar la acción de los fármacos

  1. Nanoterapias en el campo de la biomedicina
  2. - Los avances más prometedores en el campo de la nanoterapia
  3. - Nanopartículas aprobadas actualmente para su uso en clínica
  4. Ensayos clínicos
  5. - Polímeros
  6. - Micelas
  7. - Liposomas
  8. - Proteínas
  9. - Nanocristales
  10. - Partículas inorgánicas
  11. Futuro de los nanomedicamentos
  12. - Nanomateriales nuevos
  13. - Teranóstica y nanomedicina personalizada
  14. Conclusiones y perspectivas futuras

  1. Clasificación de compuestos orgánicos
  2. - Moléculas orgánicas naturales.
  3. - Moléculas orgánicas artificiales.
  4. Escala molecular
  5. Hamiltoniano molecular
  6. Aproximación de Born-Oppenheimer

  1. Medios
  2. Técnicas
  3. Espectroscopia molecular
  4. - Regiones del espectro y tipos de espectroscopias
  5. - Espectroscopia de rotación
  6. - Espectroscopia de vibración
  7. - Espectroscopia electrónica
  8. - Espectroscopia fotoelectrónica
  9. Inconvenientes

  1. Nanoescala
  2. Nanoestructuras
  3. Propiedades magnéticas de los materiales
  4. - Imanes
  5. - Fuerzas magnéticas
  6. Nanoestructuras magnéticas
  7. - Primeras aplicaciones
  8. - Ciencias de la vida y biotecnología

  1. Términos espectostrópicos moleculares
  2. Estados electrónicos de moléculas diatómicas homonucleares
  3. - Molécula de H2:
  4. - Molécula de He2
  5. - Molécula de N2
  6. - Molécula de O2:
  7. Moléculas diatómicas heteronucleares

  1. Tipos de Orbitales
  2. Teoría del Enlace de Valencia
  3. Método de los Orbitales Moleculares
  4. Método de interacción de configuraciones (CI)

  1. Identificación de los nanomateriales
  2. Medición
  3. Riesgos
  4. - Riesgos a la salud
  5. - Efectos medioambientales
  6. - Evaluación de riesgos

  1. Tipos
  2. Síntesis
  3. - Co-precipitación
  4. - Descomposición térmica
  5. - Microemulsión
  6. - Síntesis de pulverización de la llama
  7. Aplicaciones

  1. Conceptos básicos en industria química
  2. - Características de la industria química
  3. Evolución de los productos químicos y de procesos de fabricación
  4. Ejemplos característicos de la industria química
  5. La energía en la industria química
  6. - Combustibles fósiles
  7. - Energías alternativas
  8. - Energía nuclear de fisión
  9. - Reciclado químico de residuos plásticos y concepto de economía circular
  10. Diseño de reactores químicos
  11. - Diseño de reactores ideales
  12. - Tipos de reactores ideales

  1. Introducción a las materias primas y los productos químicos
  2. Materias primas
  3. - Materias primas básicas
  4. - Materias primas intermedias
  5. Pictogramas e indicaciones de las etiquetas de productos químicos
  6. - Clasificación de los productos químicos
  7. - Frases de riesgo y seguridad
  8. - Normativa de aplicación relacionada con el etiquetado
  9. - Etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas
  10. Características y denominación de los productos y reactivos químicos más comunes

  1. Estructura típica de un laboratorio. Mobiliario de laboratorio
  2. Aparatos de un laboratorio químico
  3. - Pipetas y material volumétrico. Tipos y mantenimiento
  4. - Balanzas
  5. Materiales de laboratorio químico
  6. - Tipos de materiales de laboratorio
  7. - Sistemas de clasificación y ordenación de materiales y reactivos

  1. Sistemas de calefacción
  2. - Calentamiento directo
  3. - Calentamiento indirecto
  4. Sistemas de refrigeración en el laboratorio
  5. - Formas de obtención de bajas temperaturas
  6. - Mezclas frigoríficas
  7. - Máquinas frigoríficas
  8. - Mantenedores de frío
  9. Sistemas de producción de vacío en el laboratorio
  10. Tratamiento de agua para su uso en el laboratorio
  11. Instrumentos para la realización de análisis químicos
  12. Equipos para la separación de mezclas
  13. Procedimientos para la preparación y acoplamiento de materiales y equipos

  1. Preparación de disoluciones y diluciones
  2. - Clasificación de muestras y analitos
  3. - Tamaño de muestras y nivel de analito
  4. - Límite de detección
  5. Clasificación de reactivos químicos
  6. Mantenimiento, preparación y uso de equipos de laboratorio químico
  7. - Errores determinados e indeterminados
  8. - Ensayos estadísticos y análisis de errores
  9. - Cálculo de incertidumbre
  10. - Trazabilidad
  11. Calibración de equipos
  12. - Norma ISO 17025

  1. Pruebas cualitativas inorgánicas y orgánicas
  2. - Técnicas separativas
  3. - Tiempo y temperaturas de digestiones
  4. - Polaridad
  5. - Medida de pH
  6. Aplicación de los métodos volumétricos de análisis
  7. - Neutralización
  8. - Oxidación-reducción
  9. - Precipitación
  10. - Formación de complejos
  11. Empleo de los métodos gravimétricos de análisis
  12. - Aplicaciones de las gravimetrías
  13. Elaboración de informes
  14. - Técnicas de documentación y comunicación
  15. - Bases metodológicas de la elaboración de informes

  1. Introducción a los fenómenos de transporte
  2. Transferencia de cantidad de movimiento
  3. - Propiedades generales de los fluidos
  4. - Ley de Newton de la viscosidad
  5. - Operaciones básicas en ingeniería química basadas en el transporte de cantidad de movimiento
  6. Transferencia de energía y calor
  7. - Mecanismos de transmisión de calor
  8. - Intercambiadores de calor
  9. - Operaciones básicas en ingeniería química basadas en el transporte de cantidad de movimiento
  10. - Balance de energía
  11. Transferencia de materia
  12. - Primera y segunda ley de Fick
  13. - Balance de materia
  14. - Operaciones básicas en ingeniería química basadas en el transporte de materia

  1. Introducción en la tecnología de membranas
  2. - Principio de ósmosis
  3. - Clasificación de los procesos de separación mediante membranas de acuerdo al tamaño de poro
  4. - Ventajas de la separación por membranas
  5. - Flujo frontal y flujo tangencial
  6. Tipos de membrana y módulos de filtración
  7. - Transporte a través de membranas porosas: flujo capilar
  8. - Transporte a través de membranas densas: modelo de disolución-difusión
  9. - Configuraciones de membrana
  10. Fenómenos limitantes
  11. - Concentración de polarización
  12. - Fouling o ensuciamiento
  13. Aplicaciones
  14. - Electrodiálisis y sus aplicaciones
  15. - Ósmosis inversa y desalinización de agua de mar
  16. - Biorreactores de membrana para la reutilización de aguas residuales urbanas
  17. - Desinfección y esterilización
  18. - Permeación de vapor: tratamiento de compuestos volátiles en emisiones

  1. Introducción a la tecnología de partículas
  2. - Formas de las partículas
  3. - Tamaño de partículas
  4. - Cambios de tamaño
  5. - Asociación entre partículas
  6. Operaciones con partículas sedimentales
  7. - Sedimentación como técnica de separación
  8. - Agregados de partículas y procesos de floculación
  9. - Fluidización de sólidos
  10. Operaciones con partículas no sedimentales (nieblas)
  11. - Filtro de mangas
  12. - Precipitadores electroestáticos
  13. - Lavadores de gases o Scrubbers
  14. Aplicaciones
  15. - Fabricación de fertilizantes
  16. - Sedimentación para el tratamiento de aguas residuales
  17. - Extracción de aceites de semillas oleaginosas

  1. Trazabilidad y seguridad alimentaria
  2. - Responsabilidades
  3. - Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC)
  4. Biotecnología y alimentos prebióticos, probióticos, simbióticos y enriquecidos
  5. - Microorganismos y alimentos fermentados
  6. - Uso de microorganismos fermentadores
  7. - Biotecnología de probióticos
  8. - Biotecnología de prebióticos
  9. - Biotecnología en alimentos simbióticos
  10. - Biotecnología en alimentos enriquecidos
  11. Contaminación de alimentos mediante microrganismos y su control
  12. - Origen de la contaminación de los alimentos
  13. - Técnicas de conservación de alimentos
  14. Técnicas bioquímicas para garantizar la seguridad alimentaria

  1. Introducción a conceptos básicos
  2. - Operaciones en el almacén
  3. - Almacenamiento de productos peligrosos
  4. Instalaciones de seguridad
  5. - Identificación y clasificación de peligros y riesgos asociados
  6. - Análisis de riesgos
  7. Operaciones y mantenimiento
  8. Revisiones periódicas
  9. Símbolos e indicadores de peligro

Titulación

Doble Titulación: – Titulación de Master en Nanociencia y Nanotecnología con 600 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings – Titulación Universitaria en Laboratorio Químico con 6 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública

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