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| código | Denominación de la competencia |
| CB6 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
| CB7 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio |
| CEM1B | Conocer los métodos teóricos de la química computacional y su aplicación en el cálculo de propiedades moleculares y macroscópicas de compuestosquímicos. |
| CEM2C | Saber identificar los descriptores químicos implicados en el diseño racional de polímeros en función de sus aplicaciones. |
| CEM3B | Conocer los fundamentos de las espectroscopías vibracional y electrónica aplicadas al estudio de polímeros de interés en nanotecnología. |
| CEM4A | Saber relacionar la estructura molecular y las propiedades optoelectrónicas de los compuestos químicos con sus posibles aplicaciones. |
| CG5 | Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas dentro de la Química y emitir hipótesis conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada. |
| CT2 | Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear resolver problemas nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio |
| Código | Resultados de aprendizaje |
| Resultado 787A_RMOPT22 | Conocerá los métodos teóricos basados en campos de fuerza, función de ondas y teoría del funcional de la densidad. |
| Resultado 787A_RMOPT23 | Será capaz de utilizar las técnicas computacionales apropiadas para predecir propiedades moleculares y macroscópicas. |
| Resultado 787A_RMOPT24 | Sabrá aplicar los conocimientos adquiridos al diseño racional de polímeros con interés en optoelectrónica. |
| Resultado 787A_RMOPT25 | Conocerá los fundamentos de las espectroscopías vibracional y electrónica aplicadas a la caracterización de polímeros. |
| Resultado 787A_RMOPT26 | Será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en la determinación de propiedades optoelectrónicas de sistemas de interés en nanotecnología |
- Métodos de modelización molecular
- Predicción de propiedades moleculares y macroscópicas
- Aplicación al diseño racional de polímeros con interés en optoelectrónica
- Espectroscopía vibracional de polímeros.
- Propiedades optoelectrónicas de polímeros.
Métodos de modelización molecular
Métodos basados en campos de fuerzas
Métodos basados en función de ondas (WFT)
Métodos basados en la densidad electrónica (DFT)
Predicción de propiedades moleculares y macroscópicas
Análisis de densidad electrónica
Superficies de energía
Propiedades eléctricas
Cálculo teórico de espectros
Aplicación al diseño racional de polímeros con interés en optoelectrónica
Concepto de diseño racional de materiales y su ámbito de aplicación.
Motivos estructurales relacionados con las propiedades de interés.
Aplicación de la Química Computacional y el software correspondiente al diseño de materiales poliméricos de
interés en optolectrónica.
Espectroscopia Vibracional de polímeros.
Fundamentos de espectroscopia vibracional aplicada a polímeros.
Instrumentación en Espectroscopía infrarroja y Raman. Aplicaciones en procesos de polimerización y de
transformación química.
Caracterización vibracional de polímeros conjugados más relevantes. Polímeros dopados.
Espectros infrarrojo y Raman de polímeros con aplicaciones en electrónica orgánica.
Propiedades optoelectrónicas de polímeros.
Transiciones entre estados moleculares. Acoplamiento vibrónico.
Estados electrónicos excitados y cargados. Efectos del acoplamiento electrónico.
Procesos electrónicos y ópticos. Transporte de carga.
Efecto de la agregación en las propiedades optoelectrónicas.
Polímeros fotocrómicos. Materiales ópticos no lineales.
| ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
|---|---|---|---|---|---|
787A_A1 - Clases teóricas
|
30.0 | 0.0 | 30.0 | 1.2 |
|
787A_A5 - Trabajo no presencial
|
0.0 | 70.0 | 70.0 | 2.8 |
|
| TOTALES: | 30.0 | 70.0 | 100.0 | 4.0 |
El profesorado impartirá los contenidos de cada tema presencialmente, en formato de lección magistral, haciendo uso de los medios audiovisuales adecuados y procurando en todo momento la participación activa del alumnado.
Las lecciones magistrales se complementarán con sesiones de trabajo de carácter aplicado, en las que se utilizarán técnicas computacionales para predecir propiedades moleculares y macroscópicas. A medida que se avance en la materia se plantearán cuestiones y/o ejercicios que el alumnado deberá ir resolviendo para consolidar los conceptos aprendidos (actividades no presenciales).
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| Evaluación continua | Evaluación continua | Evaluación continua | 50.0% |
| Examen final | Examen final | Examen final | 50.0% |
| SISTEMA DE EVALUACIÓN | PONDERACIÓN MÍNIMA | PONDERACIÓN MÁXIMA |
| Evaluación continua | 25.0 | 75.0 |
| Examen final | 25.0 | 75.0 |
- Understanding Molecular Simulation: From Algorithms To Applications . Autor: Frenkel, Daan. Editorial: Academic Press.(C. Biblioteca)
- Molecular Modelling For Beginners. Autor: Hinchliffe, Alan.(C. Biblioteca)
- Vibrational Spectroscopy Of Polymers: Principles And Practice. Autor: Everall, Neil J..(C. Biblioteca)
- Spectroscopy Of Polymers. Autor: Koenig, Jack L..(C. Biblioteca)
- Electronic Processes In Organic Semiconductors : An Introduction. Autor: Kohler, Anna.(C. Biblioteca)
- Introduction To Organic Electronic And Optoelectronic Materials And Devices. Autor: Sun, Sam-Shajing.(C. Biblioteca)
- Aggregation-Induced Emission : Fundamentals. Autor: Qin, Anjun.(C. Biblioteca)
- Molecular Simulation Methods For Predicting Polymer Properties. Autor: Galiatsatos, Vassilios.(C. Biblioteca)
- Handbook Of Conducting Polymers. Autor: Skotheim, Terje A..(C. Biblioteca)
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