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Experto en Química Cuántica

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300 horas
Modalidad Online

Resumen

Si le interesa el ámbito de la química y quiere conocer los aspectos esenciales sobre la química cuántica este es su momento, con el Curso de Experto en Química Cuántica podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la mejor manera posible. Este curso integra los fundamentos de la mecánica cuánticas, sus diferentes aplicaciones y la práctica computacional, se introducen estos tres aspectos básicos de la química cuántica moderna. Además con este Curso de Experto en Química Cuántica conocerá el desarrollo axiomático de la mecánica cuántica.

Objetivos

Los objetivos de este Curso de Química Cuántica son:
– Conocer los fundamentos de la mecánica cuántica. – Operar el momento angular en mecánica cuántica. – Clasificar la sistemática de las moléculas. – Conocer las diferentes teorías de orbitales moleculares. – Realizar aplicaciones computacionales.

Salidas profesionales

Con este Curso de Química Cuántica el alumno podrá ampliar sus conocimientos en el ámbito de la química. Además, mejorará sus expectativas profesionales en la mecánica cuántica.


Para que te prepara

Este Curso de Experto en Química Cuántica le prepara para desenvolverse de manera profesional en el entorno de la química cuántica, gracias a la adquisición de una seria de técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar su labor de manera experta en el entorno de la química cuántica.

A quién va dirigido

El Curso de Experto en Química Cuántica está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la química o mecánica que deseen seguir formándose en la materia y quieran aprender los aspectos fundamentales sobre la química cuántica.

Temario

  1. Introducción histórica
  2. Fundamentos matemáticos
  3. - Operadores
  4. - Funciones propias y valores propios
  5. - Espacio de funciones
  6. - Representación matricial y operadores hermíticos
  7. Postulados de la mecánica cuántica
  8. - Primer postulado. Postulado de cuantificación
  9. - Segundo postulado. Significado físico de la f unción de onda
  10. - Tercer post lado. Ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo. Estados estacionarios
  11. - Cuarto postulado. Postulado de descomposición espectral
  12. Relación de indeterminación de Heisenberg
  13. Resumen

  1. Partícula en una caja monodimensional
  2. - Ecuación de Schrodinger
  3. - Niveles energéticos
  4. - Función de onda
  5. - Barreras finitas y efecto túnel
  6. Partícula en una caja bidimensional y tridimensional
  7. - Partícula en una caja bidimensional
  8. - Partícula en una caja tridimensional
  9. Oscilador armónico monodimensionaJ
  10. - Resolución de la ecuación de Schrodinger
  11. Resumen

  1. El momento angular en mecánica clásica
  2. Operadores de momento angular en mecánica cuántica
  3. Funciones y valores propios de los operadores de momento angular
  4. - Resolución de la ecuación de valores propios de T
  5. - Resolución de la ecuación de valores propios de U
  6. Armónicos esféricos
  7. - Representación gráfica de armónicos esféricos
  8. Operadores ascendente y descendente
  9. El rotor rígido de dos partículas
  10. Resumen

  1. Ecuación de Schrodinger para un átomo o ion bidrogenoide
  2. - Resolución de la ecuación radial
  3. Orbitales hidrogenoides
  4. - Función radial y función de distribución radial
  5. - Representación gráfica de orbitales hidrogenoides
  6. Espín electrónico
  7. - Espín-orbitales
  8. Unidades atómicas
  9. Resumen

  1. Método variacional. Teorema de Eckart
  2. - Aplicación del método variacional al átomo de helio
  3. Funciones variacionales lineales
  4. - Aplicación a una partícula en una caja monodimensional con potencial variable
  5. Método de perturbaciones
  6. - Método de perturbaciones in dependiente del tiempo para estados no degenerados
  7. - Método de perturbaciones para estados degenerados
  8. - Aplicación al átomo de He
  9. Resumen

  1. Aproximación orbital
  2. Sistemas de partículas idénticas en mecánica cuántica
  3. - Determinantes de Slater
  4. - Estado fundamental de los átomos de belio y litio
  5. Operadores de momento angular polielectrónicos
  6. Adición de momentos angulares. Términos espectrales
  7. - Configuraciones electrónicas con subcapas cerradas
  8. - Configuraciones electrónicas con subcapas abiertas. Electrones no equ ivalentes
  9. - Configuraciones electrónicas con subcapas abiertas. Electrones equ ivalentes
  10. Interacción espín-órbita
  11. Efecto Zeeman
  12. Resumen

  1. Elementos y operaciones de simetría
  2. Grupos puntuales de simetría
  3. Clasificación sistemática de las moléculas
  4. Representaciones de los grupos de simetría. Representaciones reducibles e irreducibles
  5. - Tablas de caracteres
  6. - Descomposición de representaciones reducibles en suma directa de representaciones irreducibles
  7. Combinaciones lineales adaptadas a la simetría (CLAS)
  8. Simetría y mecánica cuántica. Producto directo de representaciones irreducibles
  9. Resumen

  1. Aproximación de Born-Oppenheimer
  2. Molécula-ion H
  3. - Resolución de la ecuación de Schrodinger electrónica
  4. Concepto de orbital molecular
  5. Aproximación OM-CLOA
  6. Densidad de carga y enlace químico
  7. Resumen

  1. Método de orbitales moleculares
  2. Método de enlace de valencia
  3. Comparación de ambos métodos
  4. Mejora de resultados
  5. Resumen

  1. Moléculas diatómicas homonucleares
  2. - Términos electrónicos moleculares
  3. Moléculas diatómicas heteronucleares
  4. Moléculas poliatómicas
  5. - Sistemas AH2
  6. - Sistemas AH3 y AH 4
  7. Resumen

  1. Sistemas conjugados orgánicos
  2. Separación σ/π
  3. Método de Hückel
  4. - Deslocalización y energía de resonancia
  5. - Introducción de la simetría molecular
  6. - Aromaticidad
  7. - Moléculas con heteroátomos
  8. Índices estáticos de reactividad y orbi tales frontera
  9. Método de Hückel extendido
  10. Resumen

  1. Energía de una función monodeterminantal
  2. Minimización de la energía
  3. Energías de los orbitales y teorema de Koopmans
  4. Sistemas a capa cerrada
  5. Aproximación CLOA. Ecuaciones de Roothaan-Hall
  6. Sistemas a capa abierta
  7. Conjuntos de funciones de base
  8. - Orbitales de Slater
  9. - Orbitales gaussianos
  10. - Bases mínimas y bases extendidas
  11. Métodos semiempíricos
  12. Resumen

  1. Limitaciones del método de Hartree-Fock
  2. Interacción de configuraciones CI
  3. - Disociación de la molécula de hidrógeno
  4. - Interacción de configuraciones truncada
  5. - Métodos multiconfiguracionales (MCSCF
  6. Método perturbacional de Møller-Piesset
  7. Método Coupled-Cluster
  8. Métodos del funcional de la densidad
  9. - Aproximación de la densidad local
  10. - Aproximación de gradiente generalizado
  11. - Funcionales híbridos
  12. Resumen

  1. Análisis de la hipersuperficie de energía potencial. Puntos estacionarios
  2. Optimización de geometrías
  3. Estados de transición. Vector de transición
  4. Camino de reacción
  5. - Coordenada de reacción intrínseca (IRC)
  6. Termodinámica y cinética químicas
  7. Resumen

  1. Método de Hückel
  2. - Hidrocarburos lineales conjugados
  3. - Hidrocarburos conjugados cíclicos
  4. - Sistemas heteroatómicos
  5. - Índices de reactividad
  6. - Espectroscopia electrónica
  7. Método de Hückel extendido
  8. - Sistemas AH2 y AH3
  9. - Complejos con metales de transición

  1. Energías absolutas y energías relativas
  2. Error de superposición de base
  3. Distribución de cargas. Momentos dipolares
  4. Sistemas a capa abierta. Polarización de espín
  5. Geometrías de equilibrio

  1. Disociación de la molécula H2
  2. Diferencia energética singlete-triplete en el metileno
  3. Comparación de métodos post-Hartree-Fock con el método FCL
  4. Consistencia con el tamaño
  5. Métodos del funcional de la densidad
  6. Geometrías de equilibrio, energías relativas

  1. Estudios conformacionales
  2. - Estudio de las conformaciones de los cicloalcanos
  3. Espectroscopia de rotación-vibración
  4. -Frecuencias de vibración y fuerzas de enlace en moléculas diatómicas
  5. - Espectro roto-vibracional de moléculas diatómicas
  6. Espectros de vibración de moléculas poliatómicas
  7. - Modos normales de vibración y frecuencias armónicas de moléculas poliatómicas

  1. Termodinámica de reacciones químicas
  2. - Reacciones de bidrogenación de alquenos y alquinos
  3. - Cálculo de constantes de equilibrio. Constantes de basicidad de compuestos orgánicos
  4. - Efecto isotópico. Abstracción de hidrógeno o deuterio
  5. Cinética de reacciones químicas. Mecanismos de reacción
  6. - Localización de estados de transición de reacciones unimoleculares
  7. - Adición del difluorometileno singlete al etileno
  8. -Control cinético y con trol termodinámico
  9. - Reacciones de Diels-Alder
  10. - Introducción del efecto túnel. Efecto cinético isotópico
  11. - Problemas de la I RC. Puntos de bifurcación

    Titulación

    TITULACIÓN 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

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