DATOS IDENTIFICATIVOS 2018_19
Asignatura (*) NANOCATÁLISIS Código 20705217
Titulación
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnología Química de Frontera (2013)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
4.5 Optativa AN
Lengua de impartición
Anglès
Departamento Química Física e Inorgánica
Coordinador/a
SALAGRE CARNERO, MARÍA PILAR
Correo-e
Profesores/as
Web
Descripción general e información relevante Introducir a los alumnos en los procedimientos de preparación de nanomateriales y su aplicación en catálisis.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1.1 A1.1. Destacar en el estudio y conocimiento del ámbito de investigación elegido: evaluar la importancia científico-técnica, el potencial tecnológico y la viabilidad de la nanociencia, de los materiales, de su diseño, su preparación, propiedades, procesos y desarrollos, técnicas y aplicaciones.
 A1.4 A1.4. Concebir, diseñar, construir, evaluar, reformular y mantener equipos, aplicaciones o diseños eficientes para estudios experimentales y de simulación numérica en temas de tecnología química.
 A2.2 A2.2. Evaluar críticamente los resultados de investigación, propia o ajena en el campo de la nanotecnología, materiales y diseño de producto y proceso.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B4.1 B4.1. Aprender de forma continua.
 B5.3 B5.3. Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en un contexto de investigación e innovación.
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C1.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.1 Identifica los problemas derivados de la recuperación y reutilización de catalizadores.
Identifica los procedimientos de preparación de nanomateriales y su uso en catálisis.
 A1.4 Diseña nanocatalizadores para su aplicación en procesos concretos.
 A2.2 Elabora propuestas de aplicación de nanocatalizadores en procesos catalíticos sostenibles.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B4.1 Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.
Establece sus propios objetivos de aprendizaje.
 B5.3 Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1.1 Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
Comprende información y artículos de carácter rutinario.
Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito conocido.
Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

Contenidos
tema Subtema
1.- Introducción. Catálisis a nanoescala. 1.1- Introducción
1.2.-Efecos del tamaño
1.3.-Nucleación y crecimiento
2.-Métodos generales de preparación de nanopartícules.
2.1.- Métodos "Top-down" methods. Ejemplos y aplicaciones catalíticas.
2.2.- Métodos Sol-gel. Ejemplos y aplicaciones catalíticas.
2.3.- Procesos térmicos. Ejemplos y aplicaciones catalíticas.
3.- Nanopartícules metálicas. Síntesis y estabilitzación. Principales conceptos.

3.1.- Estudios cinéticos y mecanísticos.
3.2.- Métodes de síntesis.
3.3.- Estabilización con polímeros. Estabilización con ligandos orgánicos. Estabilización con líquidos iónicos.
4.- Aplicaciones catalíticas de las nanopartículas metálicas. 4.1.- Hidrogenación.
4.2.- Acoplamiento C-C.
4.3.- Oxidación.
4.4.- Otros procesos.
5.- Caracterización de nanopartículas.
5.1.- Estructural.
5.2.- Química.
5.3.- Física.
5.4.- Sesión práctica.


6.- Nanocompuestos de carbono. 6.1.- Nanotubos y nanofilamentos.
6.2.- Aplicaciones catalíticas.


7.- Materiales Mesoestructurados. 7.1.- Materiales mesoporosos.
7.2.- Aplicaciones catalíticas.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
A1.1
1 0 1
Sesión magistral
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
24 12 36
Eventos científicos y divulgativos
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
1 0 1
Debates
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
13 26.5 39.5
Presentaciones/exposiciones
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
4 16 20
Atención personalizada
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
1 0 1
 
Pruebas de desarrollo
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
2 12 14
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentar la asignatura.
Sesión magistral Desarrollar los contenidos teóricos del programa.
Eventos científicos y divulgativos Conferencias impartidas por invitados expertos.
Debates Discusion de las cuestiones planteadas en clase.
Presentaciones/exposiciones Exposición de trabajos elaborados por los alumnos.
Atención personalizada Tiempo que cada profesor tiene reservado para atender y resolver dudas de los estudiantes.

Atención personalizada
descripción
correo electrónico: pilar.salagre@urv.cat

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
Valorar el grado de participació en las clases 10%
Debates
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
Valorar los conocimientos adquiridos en las sesiones magistrales a través de preguntas en las presentaciones y exposiciones.
20%
Presentaciones/exposiciones
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
Valorar los contenidos y los aspectos formales de la presentación. 10%
Pruebas de desarrollo
A1.1
A1.4
A2.2
B4.1
B5.3
C1.1
Valorar los conocimientos adquiridos sobre nanocatálisis. 60%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Convocatoria única


Fuentes de información

Básica David J. Lockwood, Nanotechnology in Catálisis, V 1. Nanostructure Science and Technology series, Ed by B. Zhou; S. Hermans and G.A.Somorjai, Springer, 2004
David J. Lockwood, Nanotechnology in Catálisis, V 2; Nanostructure Science and Technology series, Ed by B. Zhou; S. Hermans and G.A.Somorjai, Springer, 2004
David J. Lockwood, Self-Assembled Nanostructures; Nanostructure Science and Technology, Ed by J. Zhang, Z. Wang, J. Liu, S. Chen and G. Liu, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003
M. A.Watzky, R. G. Finke, Transition metal nanocluster formation: kinetic and mechanistic studies, , JACS, 1997
G. Schmid, Clusters and Colloids from Theory to Applications, VCH, NY, 1994
C.N.R. Rao, FRS and A. Govindaraj, Nanotubes and Nanowires, , RSC Publishing, 2005
A.O. Geofrey & A.C. Arsenault, Nanochemestry. a Chemical Approach to Nanomaterials, , RSC Publishing, 2005

Complementaria

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.