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Experto en Química Molecular Estadística

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240 horas
Modalidad Online

Resumen

Si le interesa el ámbito de la química y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la química molecular estadística este es su momento, con el Curso de Experto en Química Molecular Estadística podrá adquirir los conocimientos esenciales para desempeñar esta función de la mejor manera posible. El contenido de este curso trata la química desde la termodinámica estadística, por ello ayuda a entrelazar la visión microscópica de la materia y la macroscópica, conociendo así factores relevantes para desenvolverse profesionalmente en este entorno.

Objetivos

– Conocer la conexión existente entre los mundos macroscópico y microscópico. – Adquirir las diferentes funciones de partición. – Conocer las propiedades termodinámicas del gas ideal. – Adquirir conocimientos sobre las fuerzas moleculares y función de partición. – Realizar métodos de simulación. – Conocer la cinética molecular.

Salidas profesionales

Biología / Química / Experto en química molecular estadística.

Para que te prepara

Este Curso de Experto en Química Molecular Estadística le prepara para conocer a fondo el ámbito de la química molecular estadística, adquiriendo técnicas y herramientas para desempeñar funciones en este entorno de manera profesional y con total independencia.

A quién va dirigido

El Curso de Experto en Química Molecular Estadística está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la química, así como persona que deseen dedicarse profesionalmente a este ámbito y quiera adquirir conocimientos sobre la química molecular estadística.

Temario

  1. Mecánica Estadística
  2. Estados de un sistema
  3. Relación entre las descripciones macroscópica y microscópica
  4. Cálculo de propiedades macroscópicas. Energía interna
  5. Cálculo de propiedades macroscópicas. Entropía
  6. Probabilidades y propiedades macroscópicas. Resumen

  1. Tipos de colectivos
  2. Probabilidad de un microestado en el colectivo canónico: la función de partición
  3. Funciones termodinámicas en el colectivo canónico
  4. Función de partición y temperatura
  5. Función de partición y origen de energías
  6. Calor y trabajo
  7. Probabilidades y segundo principio

  1. Función de partición en sistemas de partículas distinguibles no interactuantes
  2. Función de partición en sistemas de partículas indistinguibles no interactuantes
  3. Función de partición molecular
  4. Función de partición molecular de traslación
  5. Función de partición molecular de rotación
  6. Función de partición molecular de vibración
  7. Funciones de partición molecular electrónica
  8. Función de partición molecular nuclear
  9. Resumen sobre la f unción de partición molecular

  1. Función de partición canónica del gas ideal
  2. Presión
  3. Energía interna
  4. Equipartición de la energía
  5. Capacidad calorífica
  6. Entropía
  7. Energía libre y energía libre de reacción estándar
  8. Constante de equilibrio
  9. Desplazamiento del equilibrio con la temperatura

  1. Introducción
  2. Función de distribución
  3. Funciones de distribución de la velocidad molecular
  4. Obtención de las funciones de distribución de la velocidad molecular
  5. Cálculos básicos de probabilidades en la teoría cinética de gases

  1. Velocidades características
  2. Distribución de la energía
  3. Colisiones con las paredes. Efusión
  4. Colisiones intermoleculares
  5. Recorrido libre medio

  1. Introducción a los sistemas reales: fuerzas intermoleculares
  2. Interacciones atractivas
  3. - Interacción carga-carga
  4. - Interacción dipolo-dipolo
  5. - Interacción dipolo-dipolo inducido
  6. - Interacción dipolo inducido-dipolo inducido
  7. - Otras interacciones atractivas
  8. Interacciones repulsivas
  9. Interacción intermolecular total: modelos y limitaciones
  10. Función de partición de sistemas reales

  1. Introducción a los gases reales
  2. Ecuaciones de estado
  3. Termodinámica Estadística de gases reales

  1. Introducción
  2. Vibraciones reticulares
  3. Modelo de Einstein
  4. Modelo de Debye
  5. Sólidos moleculares

  1. Introducción al estudio del estado líquido
  2. Función de distribución radial g(r)
  3. Interpretación molecular de la función de distribución radial. Líquidos simples
  4. Líquidos poliatórnicos
  5. Cálculo de las propiedades termodinámicas de los líquidos
  6. Función de distribución radial y estructura de los líquidos

  1. Introducción
  2. Campos de fuerza
  3. Modelización de sistemas
  4. Método de Monte Cario
  5. Dinámica molecular
  6. Ejemplo de simulación

  1. Introducción
  2. Hipótesis básicas de la teoría de colisiones
  3. Sección eficaz de colisión
  4. El parámetro de impacto
  5. El factor estérico
  6. Debate

  1. Introducción
  2. Energía potencial del sistema reaccionante
  3. Superficies de energía potencial
  4. Puntos singulares y coordenada de reacción
  5. Dinámicas de reacción

  1. Hipótesis básicas
  2. Desarrollo de la TET
  3. Formulación termodinámica
  4. Efectos cinéticos isotópicos
  5. Limitaciones de la teoría del estado de transición
  6. Reacciones unimoleculares y trimoleculares

    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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