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Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
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 en ciencias y tecnología de nuevos materiales

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE NUEVOS MATERIALES: Ahora puedes conseguir el impulso profesional que siempre has buscado realizando esta Maestría en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales de Euroinnova que te ofrece Euroinnova International Online Education, destaca en tu formación con el mejor temario y estudia de manera 100% Online.

Resumen salidas profesionales
de la Maestría en ciencias y tecnología de nuevos materiales
La industria está constantemente investigando con nuevos materiales y aplicando nuevas tecnologías en busca de mejorar productos en un entorno competitivo y globalizado, es por esto que demanda personal cualificado formado para adaptarse a las nuevas tecnologías y aplicación de nuevos materiales
Con el estudio de la Maestría en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales podrás desarrollarte profesionalmente en entornos industriales de producción aplicando nuevos materiales y tecnologías que mejoren la producción y la competitividad en el sector.
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 en ciencias y tecnología de nuevos materiales
- Investigar nuevas tecnologías, nuevos materiales de aplicación en industrias con entornos competitivos y globalizados. - Estudiar nuevos materiales como son: cerámicos, refractarios, biocompatibles, nanomateriales. - Aplicar materiales biocompatibles mediante tecnologías en creación de productos. - Desarrollar nanomateriales en sectores industriales para fomentar productos competitivos. - Aportas tecnologías actuales e implantar en procesos productivos para la mejora en producción y fabricación. - Implementar en la mecánica industrial sistemas adecuados mediante aplicación de nuevas tecnologías y materiales adecuados.
Salidas profesionales
de la Maestría en ciencias y tecnología de nuevos materiales
Las salidas profesionales de esta Maestría en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales son las de trabajar en equipos de investigación y desarrollo, trabajar de técnico cualificado en la implantación de tecnología y nuevos materiales. Encargados en cadenas de producción con nuevas tecnologías incluso en el sector del mantenimiento enfocado a nuevas tecnologías y materiales.
Para qué te prepara
la Maestría en ciencias y tecnología de nuevos materiales
Con esta Maestría en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales podrás desarrollar trabajos en departamentos de desarrollo de productos, así como mejora en procesos de producción, llevando a cabo implantaciones de nuevas tecnologías y uso de nuevos materiales en el sector industrial. Aplicando mejoras constantes en el desarrollo de la producción de una empresa y adaptándose adecuadamente al entorno competitivo.
A quién va dirigido
la Maestría en ciencias y tecnología de nuevos materiales
Esta Maestría en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales está dirigido para diseñadores e investigadores en el sector industrial para llevar a cabo un desarrollo tecnológico y aplicación de nuevos productos con ideas de mejorar los procesos, los productos, siendo mas competitivos en un sector globalizado.
Metodología
de la Maestría en ciencias y tecnología de 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 en ciencias y tecnología de nuevos materiales

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  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
  4. Nanomateriales 2D
  1. Nanomateriales: procedimiento de obtención
  2. Producción de nanomateriales
  3. Herramientas y técnicas
  4. Nanocompuestos poliméricos
  5. Aplicaciones de los nanomateriales
  1. Riesgos relacionados con los nanomateriales
  2. Evaluación de riesgos
  3. Métodos cualitativos de evaluación
  4. Medidas preventivas
  5. Equipos de protección individual
  1. Preparación de disoluciones y diluciones
  2. Clasificación de reactivos químicos
  3. Mantenimiento, preparación y uso de quipos de laboratorio químico
  4. Calibración de equipos
  1. Pruebas cualitativas inorgánicas y orgánicas
  2. Aplicación de los métodos volumétricos de análisis
  3. Empleo de los métodos gravimétricos de análisis
  4. Elaboración de informes
  1. Introducción a los fenómenos de transporte
  2. Transferencia de cantidad de movimiento
  3. Transferencia de energía o calor
  4. Transferencia de materia
  1. Introducción a la tecnología de membranas
  2. Tipos de membrana y módulos de filtración
  3. Fenómenos limitantes
  4. Aplicaciones
  1. Introducción a la tecnología de partículas
  2. Operaciones con partículas sedimentales
  3. Operaciones con partículas no sedimentales (nieblas)
  4. Aplicaciones
  1. Trazabilidad y seguridad alimentaria
  2. Biotecnología y alimentos prebióticos, probióticos, simbióticos y enriquecidos
  3. Contaminación de alimentos mediante microorganismos y su control
  4. Técnicas bioquímicas para garantizar la seguridad alimentaria
  1. Procesos de fabricación de productos farmacéuticos y afines
  2. Composición de las distintas formas farmacéuticas
  3. Parámetros fisicoquímicos a tener en cuenta en la fabricación de productos farmacéuticos y afines
  4. Equipos y máquinas de fabricación de productos farmacéuticos y afines
  1. Conocimientos básicos de la corriente eléctrica
  2. Electricidad y electromagnétismo
  3. Magnitudes eléctricas más importantes
  4. Teoría básica de circuitos eléctricos
  5. Electricidad monofásica y trifásica
  1. Motores de corriente continua y alterna asíncronos y síncronos
  2. Procedimientos de arranque e inversión de giro en los motores
  3. Introducción a la protección Puesta a tierra
  4. Sistemas de regulación y control de velocidad de máquinas eléctricas
  5. Aparamenta de protección eléctrica
  1. Acotación
  2. Estudio de planos de conjunto
  3. Tipos de líneas empleadas en el dibujo. Denominación y aplicación
  4. El croquizado
  5. Escala
  1. Automatización cableada, secuencial y continua
  2. Elementos de panel de control, potencia y recogida de información
  3. Cableado
  4. Diseño de automatismos cableados
  5. Montaje y verificación de automatismos cableados
  1. Funcionamiento y bloques esenciales de los autómatas programables
  2. Elementos de programación de PLC
  3. Descripción del ciclo de funcionamiento de un PLC
  4. Fuente de alimentación existente en un PLC
  5. Arquitectura de la CPU
  6. Tipología de memorias del autómata para el almacenamiento de variables
  1. La necesidad de las redes de comunicación industrial
  2. Sistemas de control centralizado, distribuido e híbrido
  3. Sistemas avanzados de organización industrial: ERP y MES
  4. La pirámide CIM y la comunicación industrial
  5. Las redes de control frente a las redes de datos
  6. Buses de campo, redes LAN industriales y LAN/WAN
  7. Arquitectura de la red de control: topología anillo, estrella y bus
  8. Aplicación del modelo OSI a redes y buses industriales
  9. Fundamentos de transmisión, control de acceso y direccionamiento en redes industriales
  10. Procedimientos de seguridad en la red de comunicaciones
  11. Introducción a los estándares RS, RS, IEC, ISOCAN, IEC, Ethernet, USB
  1. Introducción a la robótica
  2. La robótica y el contexto histórico de los robots industriales
  3. Mercado actual de brazos manipuladores
  4. Robot: posibles definiciones
  5. La instalación robotizada y sus componentes esenciales
  6. División de los componentes en subsistemas estructurales y funcionales
  7. Usos de la robótica en la industria actual
  8. Clasificación de los robots
  1. Generalidades de la termodinámica
  2. Primera Ley de termodinámica
  3. Entalpía de reacción
  4. Espontaneidad, entropía y energía libre de Gibbs
  1. Las categorías en que se clasifican los almacenes frigoríficos
  2. Las instalaciones congelación
  3. Tipos de sistemas cámaras o túneles de congelación
  4. Túnel o cámara de congelación por aire forzado
  5. (evaporador/es de aire forzado)
  6. Túnel de congelación
  7. Sistemas de absorción
  8. Tipos de aislamientos
  9. Cálculo de necesidades térmicas, para refrigerar una cámara frigorífica
  10. Introducción de datos
  1. Conceptos básicos en industria química
  2. Evolución de los productos químicos y de los procesos de fabricación
  3. Ejemplos característicos de la industria química
  4. Materias primas y energía
  5. Diseño de reactores químicos
  1. La Función Productiva en la Organización
  2. Estructura Organizativa de la Producción
  3. Tipos de Modelos Productivos
  4. Producción Orientada al Proceso
  5. Producción Orientada al Producto
  6. Producción Bajo Pedido
  1. Introducción
  2. Energía solar térmica
  3. Energía solar fotovoltaica
  4. Energía geotérmica
  5. Biomasa
  6. Energía minieólica
  7. Cogeneración y absorción
  1. Transmisiones de movimiento angular. Acopladores de ejes de transmisión
  2. Cadenas cinemáticas. Reductores. Embragues. Frenos
  3. Análisis funcional de mecanismos
  4. Transformadores de movimiento lineal a circular y viceversa
  5. Trenes de engranajes. Poleas. Cajas de cambio de velocidad
  6. Diferenciales. Transmisiones de movimiento angular
  1. Máquinas, útiles, herramientas y medios para realizar operaciones de desmontaje/montaje
  2. Procedimientos y técnicas de desmontaje/montaje
  3. Operaciones de ajuste
  4. Técnicas de limpieza de elementos y máquinas
  5. Engrase y lubricación
  6. Medios de transporte y elevación de elementos
  7. Pruebas de funcionalidad del conjunto
  1. Elementos del cuadro eléctrico y distribución, canalizaciones, sujeciones
  2. Conducciones normalizadas
  3. Procesos de montaje de cuadros eléctricos y electrónicos
  4. Conexionado de cuadros a elementos auxiliares y de control
  5. Medidas de prevención de riesgos laborales en el montaje de sistemas eléctricos y electrónicos
  6. Equipos de protección individual y colectiva
  7. Normativas de seguridad vigentes
  1. Elementos del cuadro, neumático e hidráulico
  2. Conducciones normalizadas
  3. Herramientas empleadas en el montaje de instalaciones, neumáticas e hidráulicas
  4. Conexionado auxiliares y de control
  5. Medidas de prevención de riesgos laborales en el montaje de sistemas neumáticos e hidráulicos
  6. Equipos de protección individual y colectiva
  7. Normativas de seguridad vigentes
  1. Ópticas
  2. Iluminación
  3. Cámaras
  4. Sistemas 3D
  5. Sensores
  6. Equipos compactos
  7. Metodología para la selección del hardware
  1. Estructura general de un autómata programable
  2. Configuración del autómata. Conceptos básicos
  3. Diagramas de flujo
  4. Lenguajes de programación
  5. Juego de instrucciones y programación
  6. Elaboración de programas de control
  7. Simulación y ajuste de programas de control
  8. Introducción de programas de control
  9. Estructura general de un robot
  10. Tipos y características de robots
  11. Lenguajes de programación de robots
  1. Análisis de los equipos y elementos eléctricos y electrónicos de los sistemas de automatización industrial
  2. Mantenimiento predictivo
  3. Mantenimiento preventivo: procedimientos establecidos
  4. Sustitución de elementos en función de su vida media
  5. Mantenimiento preventivo de armarios y cuadros de mando y control
  6. Mantenimiento preventivo de instrumentalización de campo: instrumentos de medida de presión, caudal, nivel y temperatura, entre otros
  7. Mantenimiento preventivo de equipos de control: reguladores analógicos y reguladores digitales
  8. Mantenimiento preventivo de actuadores: arrancadores, variadores, válvulas de regulación y control, motores
  9. Elementos y equipos de seguridad eléctrica
  10. Interpretación de planos y esquemas
  11. Cumplimentación de protocolos
  1. Análisis de los equipos y elementos neumáticos e hidráulicos de los sistemas de automatización industrial
  2. Mantenimiento preventivo de elementos neumáticos
  3. Mantenimiento preventivo de elementos hidráulicos
  4. Cumplimentación de protocolos
  1. Cumplimentación de protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas de control
  2. Cumplimentación de protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas de supervisión
  3. Cumplimentación de protocolos de mantenimiento predictivo
  4. Utilización de software de mantenimiento programado
  1. Interpretación de las órdenes de trabajo
  2. Utilización de listas de ayuda al diagnóstico
  3. Distribución del tiempo de reparación de averías
  4. Acopio de herramientas y medios técnicos auxiliares
  5. Acopio de repuestos y materiales
  6. Técnicas de corrección de la avería
  7. Cumplimentación de informes y protocolos
  1. Riesgos más comunes en el montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial
  2. Riesgos eléctricos
  3. Riesgos en trabajos en altura
  4. Protección de máquinas y equipos
  5. Ropas y equipos de protección personal
  6. Normas de prevención medioambientales
  7. Normas de prevención de riesgos laborales
  8. Sistemas para la extinción de incendios
  9. Señalización: ubicación de equipos de emergencia. Puntos de salida

Titulación de la Maestría en ciencias y tecnología de nuevos materiales

Titulación de Maestría en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO). Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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Maestría en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales

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Maestría en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales

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¿Qué voy a aprender cursando esta maestría?

La ciencia de materiales con sus innovaciones puede facilitar las formas de trabajo, pudiendo cambiar por completo una labor para quienes cumplen con esas funciones. Por ejemplo, en su momento el trabajo en cadena facilitó enormemente la fabricación de productos, haciendo que la elaboración se volviese menos autónoma y se acelerasen los tiempos de producción. Desde entonces hasta la actualidad, con los avances tecnológicos, solo se han ido dando pasos hacia esta dirección. Las novedades han estado orientadas en reducir costes económicos, aumentar la velocidad de producción, tener entornos laborales más seguros, y con todo esto, ir reduciendo la acción humana. 

Los avances que surgen de la investigación tienen su aplicación de forma inmediata, por lo que el impacto en lo laboral y en cualquier ámbito que nos compete puede ser notablemente significativo. En lo que respecta al sector industrial, contribuyen a aumentar la competitividad y a obtener un crecimiento más sostenible y amable con el medioambiente. Debido a la situación de riesgo en la que se encuentra el planeta a causa de la acción humana, muchos de los avances que se producen van orientados en este sentido, a reducir el impacto contaminante que generamos. 

En el sentido de estos avances, los nuevos productos que van surgiendo van encaminados a que a una mayor durabilidad, con la finalidad de que no queden en desuso de forma muy temprana. También se pretende que ofrezcan mejoras con respecto a lo existente y que obtengan un mayor valor añadido. La obtención de nuevos materiales también van dirigidos a reducir el consumo de recursos naturales por parte de los distintos sectores de la industria.

En definitiva, los avances tecnológicos giran en el sentido de facilitar las labores de producción, crear productos con una mayor calidad y durabilidad, así como reducir las emisiones contaminantes que se generan tanto en el proceso de fabricación como posteriormente cuando el producto deja de ser útil, con el objetivo que haya alguna forma de que sus materiales se puedan reutilizar. 

Salidas profesionales

La labor que realiza la ciencia de los materiales repercute de una forma muy importante en nuestras vidas. Su trabajo es esencial para seguir avanzando y con esta maestría aprenderás aquellos materiales más innovadores en la actualidad, sobre la aportación de la tecnología en distintos sectores y verás cómo todo esto repercute en la industria.

Tus oportunidades laborales estarán centradas en:

  • Formar parte de equipos de investigación y desarrollo.
  • Técnico/a cualificado/a en implementación de tecnología y nuevos materiales.
  • Encargado/a de cadenas de producción que usen nuevas tecnologías.
  • Mantenimiento de nuevas tecnologías y materiales.

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En Euroinnova contamos con más de 20 años dedicados a la enseñanza online, esto es así por el compromiso que asumimos por ofrecer una educación de calidad y beneficiosa para el futuro de nuestros alumnos/as. A través de nuestra metodología e-learning, no encontrarás una mejor forma para desarrollar tus habilidades profesionales.

La educación online permite que puedas aprender a tu propio ritmo, como y donde quieras. Esto es una gran ventaja, puesto que no tendrás problemas en compaginarte con tu rutina diaria. A su vez, desde el primer día de tu matriculación tendrás a disposición un equipo docente especializado en la materia. Nunca te sentirás solo durante tu formación y estarán disponibles para resolver cualquier duda o dificultad que se te plantee.

Con todo esto, el Plan de Becas de Euroinnova facilita el pago de esta maestría y de cualquiera de nuestras modalidades formativas. La financiación no supondrá ningún problema para que puedas cumplir con tus objetivos y metas profesionales.

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