Descripción asignaturas de la especialidad FÍSICA DE MATERIALES
Computación en Física
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Cálculo simbólico.
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Métodos numéricos.
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Técnicas de simulación.
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Interfaces de obtención de datos.
Metodología científica y transferencia del conocimiento
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El método científico: tipología, etapas y leyes científicas.
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Innovación y transferencia de conocimiento.
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Mecanismos de transferencia de conocimiento.
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Transferencia de tecnología: herramientas de apoyo y legislación.
Análisis de datos y técnicas Big Data en Física
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Métodos estadísticos aplicados a la Física.
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Análisis de series temporales.
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Big Data aplicado a la Física.
Termodinámica de materiales
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Equilibrios entre fases: fugacidades.
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Fases condensadas: funciones de exceso y modelos.
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Sistemas poliméricos.
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Espectroscopía térmica mediante DSC y determinación del equilibrio sólido-líquido.
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Caracterización dieléctrica de materiales en fase líquida.
Caracterización estructural estática y dinámica de materiales: difractometría y espectroscopía vibracional
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Bases teóricas de las espectroscopías Raman e infrarroja.
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Modos de operación.
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Instrumentación.
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Estudio estructural de los principales materiales avanzados: semiconductores, polímeros y biopolímeros.
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Estudio de materiales relacionados con medio ambiente y patrimonio.
Materiales semiconductores para optoelectrónica y circuitos integrados
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Tecnologías y procesos de fabricación de materiales y dispositivos.
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Defectos en dispositivos.
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Materiales aislantes.
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Dispositivos de última generación.
Polímeros
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Síntesis de polímeros.
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Arquitectura molecular.
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Cristalización de polímeros.
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Caracterización micro-estructural y macroscópica de polímeros (propiedades térmicas y mecánicas).
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Polímeros avanzados.
Nanociencia y confinamiento cuántico en nanomateriales
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La naturaleza en la nanoescala.
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Configuración atómica y estructura electrónica de nanopartículas.
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Propiedades electrónicas, ópticas, magnéticas, etc.
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Nanoestructuras y nanopartículas de interés tecnológico.
Materiales magnéticos
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Comportamiento magnético de la materia.
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Anisotropía magnética. Procesos de imanación.
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Nanopartículas magnéticas. Superparamagnetismo.
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Caracterización magnética de materiales.
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Micromagnetismo. Espintrónica.
Materiales porosos selectivos
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Modelización y fabricación de películas densas y porosas.
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Técnicas de caracterización de superficies y membranas micro y nanoporosas.
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Transporte a través de materiales densos y porosos.
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Diseño práctico del estudio estructural y funcional de un material poroso selectivo.
Biomateriales
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Diseño Molecular y síntesis de Biomateriales.
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Modificación superficial, adhesión celular y biocompatibilidad .
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Biomateriales con repuesta a un estímulo.
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Biomateriales e instrumentación médica.
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Aspectos regulatorios y de transferencia.
Materiales multifásicos y materiales celulares
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Técnicas de fabricación.
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Relación estructura propiedades.
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Materiales nanocelulares, materiales celulares basados en nanocompuestos.
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Materiales celulares en base bioplasticos.
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Materiales celulares metálicos.
Técnicas experimentales de caracterización de semiconductores y aislantes
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Técnicas de caracterización óptica y eléctrica.
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Técnicas de medida de impurezas, centros profundos y estados superficiales.
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Defectos en aislantes.
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Mecanismos de conmutación resistiva.
Experimentación en Biomateriales
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Selección de biomateriales para ingeniería tisular.
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Diseño de nano y biomateriales: microfabricación, modificación y funcionalización.
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Biocompatibilidad de biomateriales: interacción célula-material.
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Evaluación de las interacciones célula/proteína-biomaterial.
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Nanotecnología y sistemas de liberación controlada de fármacos, proteínas y genes.
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Biomateriales para células, tejidos y órganos en dispositivos «lab-on-a-chip».
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Generación de nichos para células madre: tecnologías de alto rendimiento.
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Bioimpresoras 3D.
Modelado computacional de semiconductores y procesos tecnológicos
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Técnicas computacionales empíricas.
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Dopado de semiconductores: activación eléctrica y difusión de dopantes.
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Procesos de irradiación en semiconductores: generación y evolución de defectos.
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Caracterización estructural, energética y electrónica de defectos en semiconductores.
Simulaciones cuánticas de nanomateriales
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Formalismo de primeros principios: teoría del funcional de la densidad.
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Métodos semiempíricos.
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Códigos de simulación.
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Laboratorio de caracterización computacional de nanomateriales.
Propiedades y modelado computacional de metamateriales
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Electrodinámica de los medios “zurdos”.
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Síntesis de metamateriales: tipos de celdas elementales.
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Fenómenos y aplicaciones.
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Modelado en términos de parámetros efectivos.
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Modelado en términos de la celda elemental.