Materia
Síntesis y procesado de nuevos materiales
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Descripción y contextualización de la asignatura
Esta asignatura está orientada a la profundización en un aspecto clave dentro del campo de los Nuevos Materiales, como es la síntesis y procesado dirigido de los materiales para dotarles de unas propiedades que permitan su utilización en aplicaciones tecnológicas avanzadas. En este sentido, resulta crucial dotar al alumno de una sólida visión de las técnicas sintéticas clasificadas en base a las diferentes familias de materiales: metálicos, cerámicos, poliméricos, moleculares, híbridos, películas delgadas...Profesorado
Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLO GARCIA, OSCAR | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Catedratico De Universidad | Doctor | Bilingüe | Química Inorgánica | oscar.castillo@ehu.eus |
PEÑA ZORRILLA, MIREN ALAZNE | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Titular De Universidad | Doctora | Bilingüe | Química Inorgánica | alazne.pena@ehu.eus |
RUIZ RUBIO, LEIRE | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Titular De Universidad | Doctora | Bilingüe | Química Física | leire.ruiz@ehu.eus |
BIEZMA MORALEDA, MARIA VICTORIA | Universidad de Cantabria | Profesorado Catedratico De Universidad | Doctora | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | biezmav@unican.es | |
PORRO AZPIAZU, JOSE MARIA | BCMaterials- Basque Center for Materials, Applications & Nanostructures | Otros | Doctor | jm.porro@bcmaterials.net |
Competencias
Denominación | Peso |
---|---|
Utilizar los conocimientos teóricos sobre la síntesis y procesado de los materiales que forman parte de la Materia para poder participar en el planteamiento y desarrollo de investigación científica en este campo. | 40.0 % |
Ser capaz de proponer el método de síntesis y procesado adecuados para la preparación del material a obtener. | 30.0 % |
Ser capaz de exponer y comunicar resultados relevantes en el área de la síntesis y procesado de materiales | 30.0 % |
Tipos de docencia
Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
---|---|---|---|
Magistral | 30 | 41 | 71 |
Seminario | 8 | 16 | 24 |
P. de Aula | 12 | 18 | 30 |
Actividades formativas
Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
---|---|---|
Análisis de casos | 5.0 | 4 % |
Clases teóricas | 71.0 | 60 % |
Discusión en grupo | 8.0 | 8 % |
Ejercicios | 24.0 | 16 % |
Elaboración de informes y exposiciones | 3.0 | 2 % |
Pruebas de evaluación | 2.0 | 2 % |
Seminarios - trabajo en grupo | 5.0 | 4 % |
Utilización de bases de datos | 5.0 | 4 % |
Visita a Instalaciones Industriales | 2.0 | 100 % |
Sistemas de evaluación
Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
---|---|---|
Examen tipo test | 40.0 % | 40.0 % |
Exposiciones | 40.0 % | 40.0 % |
Trabajos Prácticos | 20.0 % | 20.0 % |
Resultados del aprendizaje de la asignatura
El objetivo básico de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos teórico-prácticos que le permitan comprender la relación entre la metodología de síntesis, la estructura resultante del material y las propiedades de los materiales resultantes, teniendo además en cuenta la influencia del procesado. En concreto, se trata de que los alumnos conozcan las diferentes técnicas de síntesis y procesado adecuadas en base al tipo de material con el que trabajen. Esta comprensión es fundamental para poder desarrollar en el futuro cualquier tipo de investigación basada en el desarrollo de nuevos materialesConvocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
1. Evaluación continua. La contribución de las diferentes partes a la nota fina es:-Examen teórico (test): 40%
-Trabajo a desarrollar en parejas: 40%
-Resolución de problemas y casos prácticos: 20%
La renuncia a este sistema de evaluación debe ser comunicada por escrito al profesor antes de haberse impartido el 60% de las horas presenciales del curso.
2. Evaluación final.
La nota se determinará al 100% a partir de una única prueba escrita que podrá incluir cuestiones a desarrollar y problemas. Para renunciar a este sistema de evaluación basta con no presentarse al examen.
Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia
La nota se determinará al 100% a partir de una única prueba escrita que podrá incluir cuestiones a desarrollar y problemas. Para renunciar a este sistema de evaluación basta con no presentarse al examen.Temario
Tema 1 SÍNTESIS Y PROCESADO DE MATERIALES METÁLICOSTema 2 SÍNTESIS Y PROCESADO DE MATERIALES CERÁMICOS
Tema 3 SÍNTESIS Y PROCESADO DE MATERIALES POLIMÉRICOS
Tema 4 SÍNTESIS Y PROCESADO DE MATERIALES MOLECULARES
Tema 5 SÍNTESIS Y PROCESADO DE MATERIALES HÍBRIDOS
Tema 6 PREPARACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS
Bibliografía
Bibliografía básica
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J. AREIZAGA, M.M. CORTÁZAR, J.M. ELORZA Y J.J. IRUIN, "POLÍMEROS". EDITORIAL SÍNTESIS, MADRID. 2002.
T.L. RICHARDSON Y E. LOKENSGARD, “INDUSTRIA DEL PLÁSTICO”. PARANINFO, MADRID 2000.
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J.M. ALBELLA (EDITOR) “LÁMINAS DELGADAS Y RECUBRIMIENTOS. PREPARACIÓN, PROPIEDADES Y APLICACIONES”. BIBLIOTECA DE CIENCIAS (CSIC), MADRID. (2003)
D. L. SMITH, “THIN-FILM DEPOSITION. PRINCIPLES & PRACTICE”. MC GRAW HILL, 1995.
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P. A. GALE, J. W. STEED, “SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY: FROM MOLECULES TO NANOMATERIALS” WILEY, 2012
Bibliografía de profundización
S. KASKEL, “THE CHEMISTRY OF METAL–ORGANIC FRAMEWORKS: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND APPLICATIONS”. WILEY-VCH, 2016.G. R. DESIRAJU, “CRYSTAL DESIGN: STRUCTURE AND FUNCTION”, JOHN WILEY & SONS LTD, CHICHESTER, ENGLAND (2003).
J.M. MULLIN, “CRYSTALLIZATION”, REED EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PUBLISHING LTD, 2001, WOBURN, ENGLAND (2001).
S.A. CAMPBELL, “THE SCIENCE AND ENGINEERING OF MICROELECTRONIC FABRICATION”, OXFORD UNIVERSITY PRESS, NY (1996).
H. S. NALWA "HANDBOOK OF INORGANIC-ORGANIC HYBRID MATERIALS" VOL 1 Y 2, AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS, 2003,
K. BYRAPPA Y M. YOSHIMURA, “HANDBOOK OF HYDROTHERMAL TECHNOLOGY. A TECHNOLOGY FOR CRYSTAL GROWTH AND MATERIALS PROCESSSING”, NOYES PUBLICATIONS, PARK RIDGE, NEW JERSEY, USA, 2001.
D.M. STEFANESCU, “SCIENCE AND ENGINEERING OF CASTING SOLIDIFICATION” (2ª ED.). SPRINGER, NEW YORK, USA (2009).
VISWANATHAN ALAGAN “LASER PROCESSING ON METALS AND METAL ALLOYS”. VDM VERLAG, GERMANY, 2010.
D. SEGAL, “CHEMICAL SYNTHESIS OF ADVANCED CERAMIC MATERIALS“. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE (1989).
M. N. ARMAN, “CERAMIC PROCESSING”. - CRC/TAYLOR & FRANCIS, USA, 2007.
C. BARRY CARTER; M. GRANT NORTON,“CERAMIC MATERIALS: SCIENCE AND ENGINEERING“, SPRINGER SCIENCE, NEW YORK (2007).
Revistas
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGYMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING. A, STRUCTURAL MATERIALS : PROPERTIES, MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING. B, SOLID-STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY
APPLIED PHYSICS. A, MATERIALS SCIENCE & PROCESSING
MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS
MATERIALS & DESIGN
JOURNAL OF AMERICAN CERAMIC SOCIETY
CERAMICS INTERNATIONAL
ADVANCED IN APPLIED CERAMICS
COLLOIDS AND SURFACES
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY (ELSEVIER)
POWDER TECHNOLOGY (ELSEVIER)
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING AND TECHNOLOGY (ELSEVIER)
POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS (SPRINGER)
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY (RSC)
CHEMISTRY MATERIALS (ACS)
ADVANCED MATERIALS (WILEY)
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS (WILEY)
INORGANIC CHEMISTRY (ACS)
SURFACE AND COATINGS TECNOLOGY (ELSEVIER)
THIN SOLID FILMS (ELSEVIER)
Enlaces
http://www.oxford-vacuum.comNano thin film deposition: how does it work?: https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5243
https://iversity.org/en/courses/the-fascination-of-crystals-and-symmetry