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Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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1500 horas
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Plataforma Web
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24 Horas
Centro Líder
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formación online
Equipo Docente
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Alumnos

Plan de estudios de la Maestría diseño nuevos materiales

MAESTRÍA DISEÑO NUEVOS MATERIALES: ¿Es posible recibir la mejor formación estudiando Online desde casa? Si, si lo haces con una empresa líder en el sector como Euroinnova International Online Education, fórmate a tu ritmo, sin horarios, en esta Maestría en Diseño Mediante Nuevos Materiales, con Euroinnova Sé Quien Quieras Ser.

 

Resumen salidas profesionales
de la Maestría diseño nuevos materiales
El sector industrial demanda constantemente nuevos diseños de productos y mejoras de productos existentes con la aplicación de nuevos materiales para conseguir un producto competitivo con criterios de calidad y eficiencia, para ello se demanda de personal cualificado y formado en estas tecnologías. Con el estudio de la Maestría en Diseño mediante Nuevos Materiales tendrás conocimientos sobre el diseño industrial y el desarrollo de productos, aplicando tecnologías y nuevos materiales de última generación en busca de diseños eficientes en un ambiente competitivo. Contarás con contenido gráfico adecuado, un equipo de profesionales con el que podrás resolver las consultas que te surjan. Y podrás avanzar en la formación adaptándote a tus horarios y necesidades.
Objetivos
de la Maestría diseño nuevos materiales
- Aprender las principales técnicas de diseño industrial en nuevos productos con aplicación de nuevos materiales. - Conocer las innovaciones en los materiales utilizados en el sector industrial y sus aplicaciones principales. - Aplicar la tendencia de las tecnologías, nuevos materiales y desarrollo de productos en sectores competitivos y globalizados. - Adquirir conocimientos de los nuevos materiales como son: cerámicos, refractarios, biocompatibles, nanomateriales. - Clasificar los materiales biocompatibles para sus aplicaciones y utilidades adecuadas. - Preparación y aplicación de nanomateriales en sectores industriales para el desarrollo de nuevos productos.
Salidas profesionales
de la Maestría diseño nuevos materiales
Las salidas profesionales de esta Maestría en Diseño mediante Nuevos Materiales son las de trabajar en departamentos de diseño como ingenieros y técnicos cualificados. También para trabajadores en cadenas de producción con materiales particulares, profesionales del sector industrial incluso el sector de mantenimiento en instalaciones con uso de nuevos materiales y tecnologías.
Para qué te prepara
la Maestría diseño nuevos materiales
Con esta Maestría en Diseño mediante Nuevos Materiales podrás desarrollar trabajos de diseño de productos con la aplicación de nuevos materiales para cubrir o mejorar cualidades de productos mediante aplicación de nuevas tecnologías y materiales que proporcionan productos más eficientes y competitivos en su sector. Estarás preparado para aplicar nuevos materiales en distintos sectores en busca nuevos diseños y mejoras de productos existentes.
A quién va dirigido
la Maestría diseño nuevos materiales
Esta Maestría en Diseño mediante Nuevos Materiales está dirigido a diseñadores técnicos en la rama industrial, departamentos de desarrollo de productos investigación y desarrollo, así como trabajadores que integren en los procesos de fabricación nuevas tecnologías y nuevos materiales en un sector competitivo y globalizado.
Metodología
de la Maestría diseño nuevos materiales
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de la Maestría diseño nuevos materiales

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  1. Definir el producto
  2. La creatividad
  3. Propuesta de solución factible
  4. Diseño en detalle y documentado
  1. La gestión de datos del proceso de desarrollo del producto
  2. Sistemas de Workflow
  3. Gestión de datos del producto. Product Data Management (PDM)
  4. Gestión del ciclo de vida del producto. Product Lifecycle Management (PLM)
  1. Tipos de vigilancia tecnológica
  2. Aspectos esenciales de la vigilancia tecnológica
  3. Búsqueda de información
  4. Implantación de la vigilancia tecnológica
  1. Concepto y nociones esenciales de la prospectiva tecnológica
  2. Tipología de técnicas para la prospectiva tecnológica
  3. Requisitos de implantación
  1. Importancia del benchmarking
  2. Delimitación y beneficios del benchmarking
  3. Clasificación de las técnicas benchmarking
  4. Requisitos y etapas del benchmarking
  1. Origen del término Cadena de Valor
  2. Análisis de la Cadena de Valor
  3. Actividades de valor y margen
  4. Clasificación de Cadenas de Valor
  5. Fases de la creación de la Cadena de Valor
  1. Representación espacial y sistemas de representación
  2. Métodos de representación
  3. Vistas, cortes y secciones
  4. Normas de representación
  5. Tolerancias dimensionales y geométricas
  6. Calidades superficiales
  1. Antecedentes y surgimiento de las técnicas de ingeniería simultanea
  2. Control de la producción desde el diseño
  3. Diseño para seis sigma DFSS
  4. Definición y tendencias de la Ingeniería Concurrente
  5. Ingeniería convencional VS ingeniería concurrente
  6. Fundamentos y elementos comunes las herramientas de la ingeniería concurrente: las T´s
  7. Ciclo de vida del producto
  8. Herramientas “Disign for X”
  9. Ejemplos de aplicación de la ingeniería simultanea
  1. Bases y antecedentes sobre el diseño de configuración
  2. Tipos de actividades de configuración
  3. Diseño de configuración de sistemas complejos
  1. Fundamentos del Diseño para fabricación y montaje (DFMA)
  2. Guía de diseño para montaje o ensamble (DFA)
  3. Guía de diseño para fabricación (DFM)
  1. Identificación de las funciones de una máquina
  2. Normalización de materiales y procesos: tecnología de grupos
  3. Simplificación teniendo en cuenta la sinergia entre el material y el proceso
  4. Gestión de preconformados en el diseño para fabricación y montaje
  5. Utilización de uniones fijas
  6. Utilización de uniones móviles
  7. Diseño apropiado de la disposición de conjunto: construcción diferencial, integral y compuesto
  8. Contabilización de los procesos asociados y del material utilizado
  1. Implantación de la ingeniería concurrente en una empresa
  2. Metodologías de implantación en organizaciones
  3. Organización de la ingeniería concurrente en el seno de la empresa
  4. La cadena de proveedores en la ingeniería concurrente (Supply Chain)
  5. Puntos destacables de la supply chain
  6. La cadena de proveedores como una de las tres dimensiones de la ingeniería concurrente
  1. Paralelismos entre calidad e ingeniería simultánea
  2. Herramientas de mejora de la calidad
  3. El aseguramiento de la calidad: la ISO y PDCA
  4. La gestión de la calidad total: EFQM
  5. Diagrama Causa-Efecto
  6. Diagrama de Pareto
  7. Círculos de Control de Calidad
  1. Hacia la gestión de equipos de trabajo concurrentes
  2. Tipos de equipos en el proceso de desarrollo de producto
  3. Características de los equipos en la ingeniería concurrente
  4. Gestión de equipos multidisciplinares
  1. Procesos de desarrollo y herramientas digitales
  2. Herramientas funcionales
  3. Metodologías funcionales
  4. Herramientas groupware: colaboración, comunicación e interacción
  5. Herramientas de coordinación
  6. Herramientas de administración de información y conocimiento
  7. Integración de las herramientas en ambientes colaborativos
  1. La gestión de datos del proceso de desarrollo del producto
  2. Sistemas de Workflow
  3. Gestión de datos del producto Product Data Management (PDM)
  4. Gestión del ciclo de vida del producto Product Lifecycle Management (PLM)
  1. La fabricación digital
  2. Alcance del concepto de fabricación digital
  3. Áreas de aplicación de las herramientas de fabricación virtual
  4. Metodología de modelación y simulación de celdas de fabricación
  1. Definición de la gestión de la innovación
  2. Concepto y tipos de innovación
  3. Fundamentos de la innovación tecnológica
  4. El proceso de I+D+I y modelos de gestión
  5. Agentes, actividades y técnicas de gestión de la innovación
  1. Tipos de vigilancia tecnológica
  2. Aspectos esenciales de la vigilancia tecnológica
  3. Búsqueda de información
  4. Implantación de la vigilancia tecnológica
  1. Introducción
  2. Concepto y nociones esenciales de la prospectiva tecnológica
  3. Tipología de técnicas para la prospectiva tecnológica
  4. Requisitos de implantación
  1. Importancia del benchmarking
  2. Delimitación y beneficios del benchmarking
  3. Clasificación de las técnicas benchmarking
  4. Requisitos y etapas del benchmarking
  1. Origen del término Cadena de Valor
  2. Análisis de la Cadena de Valor
  3. Actividades de valor y margen
  4. Clasificación de Cadenas de Valor
  5. Fases de la creación de la Cadena de Valor
  1. Aproximación y Conceptos claves a los materiales refractarios y cerámicos
  2. Historia de los materiales refractarios
  3. Usos e importancia de los materiales refractarios
  4. Clasificación de los materiales refractarios y cerámicos
  5. Compuestos cerámicos
  1. Características estructurales de los materiales refractarios
  2. Enlace químico y estructura
  3. Tamaño de grano
  1. Formas polimórficas y sus transformaciones
  2. Transformaciones difusionales
  3. Transformaciones por desplazamiento
  4. Reforzamiento de cerámicas y su clasificación
  5. Valor de la tenacidad en refractarios y cerámico
  1. Introducción
  2. Enlace o aglomeración cerámica, hidráulica, orgánica y química
  3. Sinterización cerámica
  1. Propiedades del material refractario ideal y del refractario aislante ideal. Características y propiedades de los materiales refractarios
  2. Composición química
  3. Temperatura de fusión y ablandamiento
  4. Densidad
  5. Porosidad y permeabilidad
  6. Dilatación lineal
  7. Calor específico
  8. Capacidad calorífica, conductividad térmica y conductividad eléctrica
  1. Constantes elásticas
  2. Refractariedad o resistencia piroscópica
  3. Ensayos de resistencia a (compresión) mecánica
  4. Resistencia mecánica en frío
  5. Ensayo de tenacidad a la fractura
  6. Resistencia mecánica en caliente
  7. Resistencia al ataque químico
  8. Resistencia al ataque por escorias
  9. Resistencia al choque térmico
  10. Resistencia a la oxidación y a la reducción y a la deformación bajo carga (Creep)
  1. Normas y criterios para la selección de los materiales cerámicos
  2. Paradoja del límite elástico
  3. Criterios de resistencia en frío y caliente
  4. Modelos de comportamiento viscoelástico de materiales
  1. Consideraciones termodinámicas
  2. Consideraciones cinéticas de corrosión
  3. Efectos de la transferencia de calor sobre la corrosión
  4. Mecanismos de corrosión. Modelo de desgaste nodal. Causas del desgaste
  5. Ensayos de corrosión
  1. Refractarios de sílice
  2. El estado vítreo
  3. Vidrios de sílice
  4. Refractarios sílico-aluminosos, propiedades y aplicaciones
  5. Reología de las arcillas
  6. Sialones
  7. Propiedades y aplicaciones de los refractarios aluminosos y de coridón
  1. Historia de los refractarios básicos
  2. Refractarios de magnesita
  3. Refractarios de dolomía
  4. Propiedades y aplicaciones de las espinelas
  1. Materiales de carbono-grafito
  2. Materiales de carbono-diamante
  3. Materiales compuestos de matriz cerámica
  4. Nanomateriales
  1. Materiales de carburo de silicio
  2. Materiales de nitruro de silicio
  1. Materiales base circonio
  2. Materiales de silicato de circonio
  3. Materiales de óxido de circonio
  4. Barreras térmicas
  1. Concepto de material biocompatible
  2. Desarrollo en el ámbito de materiales biocompatibles
  3. Concepto de compatibilidad biológica
  4. Formas de uso de materiales biocompatibles
  5. Primeros datos sobre el uso de materiales biocompatiles
  6. Desarrollo de estos materiales con el paso de los años
  7. Componentes procedentes de fuentes biológicas
  1. Concepto de material polimérico
  2. Características de los materiales poliméricos
  3. Clasificación de biopolímeros
  4. Materiales poliméricos industriales
  5. Utilidad de los biopolímeros en biomedicina
  1. Naturaleza de los elementos
  2. Características físicas y químicas
  3. Características mecánicas
  1. Elementos de uso más frecuente
  2. Elementos férreos
  3. Elementos no férreos
  4. Elementos metálicos
  5. Elementos no metálicos
  6. Biopolímeros
  7. Cerámicas
  1. Naturaleza de las combinaciones metálicas. Aleaciones
  2. Cualidades de la combinación de materiales metálicos
  3. Tipos de aleaciones
  4. Mezcla de metales con densidad inferior a la del acero
  5. Materiales que combinan Cobre con otros metales
  1. Procesamiento de materiales
  2. Tejidos cutáneos sintéticos
  3. Carticel
  4. Alteraciones del tejido óseo
  5. Órganos de origen sintético compatibles con tejidos biológicos
  1. Material ortopédico en la articulación de la cadera
  2. Reemplazo de la articulación de la rodilla
  3. Materiales usados en el reemplazo de válvulas en miocardio
  4. Sustitución de piezas dentales
  5. Columna vertebral
  1. Pros y contras de los materiales biocompatibles en función del área y el tipo
  2. Contribuciones de la química macromolecular. Creación de materiales
  3. Requisitos formativos para la creación de materiales biocompatibles
  1. Nanomateriales: Definiciones y conceptos básicos
  2. Métodos de caracterización de nanomateriales
  3. Tipos de nanomateriales
  4. Uso de nanomateriales
  1. Clasificación de los nanomateriales
  2. Nanomateriales 0D
  3. Nanomateriales 1D

Titulación de la Maestría diseño nuevos materiales

Titulación de Maestría en Diseño Mediante Nuevos Materiales con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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EUROINNOVA - ESIB - ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO)

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Maestría Diseño Nuevos Materiales

¿Te gustaría mejorar un producto mediante la aplicación de nuevas tecnologías? ¿Quieres profundizar en el mundo de la investigación tecnológica? ¿Te interesa la ciencia de materiales? Si tienes algunas de estas inquietudes, no te lo pienses más e inscríbete en la Maestría Diseño Nuevos Materiales que te ofrece Euroinnova. Profundiza en el mundo de la innovación tecnológica mediante la aparición de materiales que vienen a mejorar los productos actuales. Con la metodología e-learning de Euroinnova adquirirás de la forma más cómoda y posible los conocimientos y habilidades de esta maestría.

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Maestría Diseño Nuevos Materiales

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¿Qué voy a aprender cursando esta maestría?

El diseño de nuevos materiales está conformado por un campo multidisciplinario que se encarga de crear y mejorar ciertos materiales con una serie de propiedades para satisfacer necesidades específicas. Para lograr esto, es necesario manipular la estructura y composición de los materiales en su nivel atómico o molecular. Haciendo esto, se pueden lograr mejoras en distintas propiedades, como pueden ser mecánicas, eléctricas, magnéticas, térmicas u ópticas.

La aplicación del diseño de nuevos materiales se produce mayormente en los campos de la industria y la tecnología. Para el primero, se desarrollan materiales que vengan a optimizar procesos industriales, reducir gastos o realizar productos con una mayor durabilidad. En el caso de la tecnología, se crean materiales que van a resultar de utilidad para dispositivos electrónicos, sensores, biomateriales, etc.

Cabe tener en cuenta que los materiales se elaboran para que cumplan con unas funciones específicas. Por mencionar algunos usos, podemos tener superconductores, resistentes a la corrosión o magnéticos. Del mismo modo, se busca que mejoren sus especificidades. Con ello, se realizan materiales que sean más resistentes, elásticos, duros, entre otros. Todo depende para que se vaya a aplicar ese material.

En definitiva, mediante la combinación de disciplinas como la física y la química, la ingeniería y la computación, el diseño de nuevos materiales trata de desarrollar materiales para cumplir con una serie de necesidades específicas. Se puede afirmar que se está ante un campo de investigación en constante evolución a la par que el avance de la tecnología.

Salidas profesionales

Esta maestría te capacita para una disciplina dirigida a la mejora de necesidades específicas. Se trata de unas obligaciones muy cualificadas y con conocimientos muy específicos. La formación que vas a adquirir sin duda va a hacer que conformes un perfil muy competente para ciertas funciones, como puede ser en el diseño de productos, crear aquellos con funcionalidades más eficientes o aplicar nuevos materiales en sectores muy diversos.

Entre los perfiles profesionales para los que estarás capacitado, podemos destacar:

  • Ingeniero y técnico cualificado en departamentos de diseño.
  • Trabajador en cadena de producción con materiales particulares.
  • Profesional del sector industrial.
  • Trabajar en el sector de mantenimiento de instalaciones con nuevos materiales y tecnologías.

¿Por qué debo de matricularme con Euroinnova?

En Euroinnova contamos con más de 20 años dedicados a la enseñanza en línea, esto es así por el compromiso que asumimos por ofrecer una educación de calidad para nuestros alumnos/as. Con la metodología e-learning recibirás el mejor aprendizaje que podrás encontrar para adquirir tus competencias profesionales.

La educación en línea permite que puedas aprender a tu propio ritmo, como y donde quieras. Esto supone una gran ventaja, puesto que no tendrás ningún problema en compaginarte con tu rutina diaria o con cualquier actividad que te pueda surgir. Además, desde tu primer día vas a contar con el acompañamiento de un equipo docente especializado en la materia. Nunca te vas a sentir solo y van a estar disponibles para resolver cualquier duda o dificultad que se te pueda plantear. 

Por último, cabe destacar el Plan de Becas de Euroinnova, con el que tendrás mucho más fácil el pago de esta maestría o de cualquiera de nuestras modalidades formativas. Con la escuela líder en formación no tendrás que preocuparte por la financiación, podrás cumplir con tus objetivos y metas profesionales sin ningún problema.

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