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Juan Francisco P. U.
BADAJOZ
Opinión sobre Curso de Electronica Molecular y Nanomagnetismo
Me ha gustado el curso, lo único que he echado de menos más ejercicios en los temas, pero el resto muy bien, la plataforma, los tutores, el precio, todo.
Pedro G. S.
VALLADOLID
Opinión sobre Curso de Electronica Molecular y Nanomagnetismo
Muy bien todo, y poder estudiar desde casa ayuda muchísimo para poder compaginarlo con el trabajo. El mejor curso calidad precio que he encontrado con esta temática. El único pero, que hubiese puesto más material multimedia.
ángela R. R.
MÁLAGA
Opinión sobre Curso de Electronica Molecular y Nanomagnetismo
Me ha encantado el curso, la temática y la estructura del temario. Me encataría especializarme en nanotecnología, pero claro tengo que empezar por el principio. Es muy recomendable.
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La electrónica molecular (conocida también como moletrónica) es una rama de la ciencia del estudio y aplicación de bloques de construcción moleculares para fabricar componentes electrónicos. Hoy en día, se ha convertido en una disciplina de gran importancia con muchas aplicaciones en la vida diaria. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la especialización en la electrónica molecular y el nanomagnetismo.
Nanociencia, nanotecnología, laboratorio, industria, química, física, ingenierías, ciencia de materiales, bioquímica, farmacia, medicina, etc.
Este curso de Electrónica Molecular y Nanomagnetismo te prepara para conocer de manera específica la electrónica molecular, aprender a desarrollar sus técnicas y a realizar las investigaciones pertinentes.
Este curso de Electrónica Molecular y Nanomagnetismo está dirigido a todos los profesionales del sector que quieran ampliar y/o actualizar sus conocimientos, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir este tipo de formación tanto a nivel personal como profesional.
- Moléculas orgánicas naturales.
- Moléculas orgánicas artificiales.
- Regiones del espectro y tipos de espectroscopias
- Espectroscopia de rotación
- Espectroscopia de vibración
- Espectroscopia electrónica
- Espectroscopia fotoelectrónica
- Imanes
- Fuerzas magnéticas
- Primeras aplicaciones
- Ciencias de la vida y biotecnología
- Molécula de H2:
- Molécula de He2
- Molécula de N2
- Molécula de O2:
- Riesgos a la salud
- Efectos medioambientales
- Evaluación de riesgos
- Co-precipitación
- Descomposición térmica
- Microemulsión
- Síntesis de pulverización de la llama
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El auge y los nuevos avances en nanotecnología han abierto una puerta inmensa llena de nuevas posibilidades, muchas de ellas aún por explorar. Estas nuevas aplicaciones suponen un amplio abanico que abarca desde la biomedicina, la física, la química, la agricultura, las energías renovables o la creación de baterías mucho más duraderas y efectivas que pueden suponer el espaldarazo definitivo a los coches eléctricos mejorando considerablemente su autonomía.
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Las nanoestructuras o los nanomateriales son pequeñísimas estructuras, inperceptibles al ojo humano del orden de diez elevado a menos nueve veces un metro. Para hacernos una idea aproximada del tamaño del que hablamos, "bastaría" con dividir en un millón de partes iguales un milímetro, cada una de esas partes equivale a un nanómetro. Algo significativo en estas minúsculas estructuras es que sus propiedades cambian si las comparamos con las que tienen a escala macroscópica o milimétrica. Además, su tamaño permite estudiar de manera más certera el comportamiento de la materia, como pueden ser los enlaces u otro tipo de interacciones eléctricas.
Dentro de los nanomateriales más famosos encontramos los nanotubos de carbono, que tienen infinidad de utilidades, por ejemplo son añadidos a polímeros sintéticos para mejorar sus propiedades mecánicas, sirven para encapsular medicamentos, mejorando la eficacia de estos al poder transportarlos a la zona donde deben actuar, son muy utilizados en la mejora de paneles solares por sus propiedades semiconductoras, haciendo que estos sean mucho más eficientes, etc. Otros ejemplos característicos de nanomateriales o nanocompuestos son los fullerenos, los Quantum-Dots de Carbono (o puntos cuánticos de carbono), nanoribbons de grafeno, etc.
Como hemos citado anteriormente, su tamaño los habilita para muchas de las aplicaciones biomédicas, alguna de ellas de reciente descubrimiento, como puede ser su uso en mascarillas quirúrgicas, FFFP2 o equipos de protección individual (EPI). Su estructura y su diminuto tamaño impide el paso de virus o bacterias (mucho más grandes) a través de su superficie, otorgando así un gran poder de protección.
La fisicoquímica experimentó una auténtica revolución cuando en 1897 J.J. Thompson descubrió la existencia de los electrones, permitió el desarrollo de nuevos modelos atómicos Rhutherford, Borh, Sommerfeld, Schrödinger (o modelo mecanocuántico) que junto con las leyes de Maxwell, Einsteins o Plack sentaron las bases de Física y la Química Moderna.
El descubrimiento de esta partícula elemental desarrolló a su vez un nuevo campo de aplicaciones, y permitió a los científicos estudiar la estructura y el comportamiento de las distintas moléculas al someterlas a diferentes tipos de campos. Así comenzó a desarrollarse el innovador y útil campo de las espectroscopía (algunas de estas técnicas podrás estudiarlas en este Curso Electrónica Molecular), estas técnicas aportaban información de las moléculas al someterlas a diversas radiaciones electromagnéticas, pudiendo distinguir algunas como la de rotación, la de vibración, la electrónica o la Raman.
Hoy en día, en el estudio de la materia y sus propiedades, casi todos los laboratorios cuentan con al menos uno de estos tipos de espectrómetros, los cuales, además, estas técnicas son aplicadas en muchos otros campos, como por ejemplo la astronomía y nos permite descubrir la composición química de muchos planetas o cuerpos estelares.
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