Para qué te prepara:
Este Curso de Experto en Química Cuántica le prepara para desenvolverse de manera profesional en el entorno de la química cuántica, gracias a la adquisición de una seria de técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar su labor de manera experta en el entorno de la química cuántica.
A quién va dirigido:
El Curso de Experto en Química Cuántica está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la química o mecánica que deseen seguir formándose en la materia y quieran aprender los aspectos fundamentales sobre la química cuántica.
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Objetivos:
- Conocer los fundamentos de la mecánica cuántica. - Operar el momento angular en mecánica cuántica. - Clasificar la sistemática de las moléculas. - Conocer las diferentes teorías de orbitales moleculares. - Realizar aplicaciones computacionales.
Salidas Laborales:
Química cuántica / Mecánica cuántica / Química / Ingeniería.
Resumen:
Si le interesa el ámbito de la química y quiere conocer los aspectos esenciales sobre la química cuántica este es su momento, con el Curso de Experto en Química Cuántica podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la mejor manera posible. Este curso integra los fundamentos de la mecánica cuánticas, sus diferentes aplicaciones y la práctica computacional, se introducen estos tres aspectos básicos de la química cuántica moderna. Además con este Curso de Experto en Química Cuántica conocerá el desarrollo axiomático de la mecánica cuántica.
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
- Operadores - Funciones propias y valores propios - Espacio de funciones - Representación matricial y operadores hermíticos - Primer postulado. Postulado de cuantificación - Segundo postulado. Significado físico de la f unción de onda - Tercer post lado. Ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo. Estados estacionarios - Cuarto postulado. Postulado de descomposición espectral - Ecuación de Schrodinger - Niveles energéticos - Función de onda - Barreras finitas y efecto túnel - Partícula en una caja bidimensional - Partícula en una caja tridimensional - Resolución de la ecuación de Schrodinger - Resolución de la ecuación de valores propios de T - Resolución de la ecuación de valores propios de U - Representación gráfica de armónicos esféricos - Resolución de la ecuación radial - Función radial y función de distribución radial - Representación gráfica de orbitales hidrogenoides - Espín-orbitales - Aplicación del método variacional al átomo de helio - Aplicación a una partícula en una caja monodimensional con potencial variable - Método de perturbaciones in dependiente del tiempo para estados no degenerados - Método de perturbaciones para estados degenerados - Aplicación al átomo de He - Determinantes de Slater - Estado fundamental de los átomos de belio y litio - Configuraciones electrónicas con subcapas cerradas - Configuraciones electrónicas con subcapas abiertas. Electrones no equ ivalentes - Configuraciones electrónicas con subcapas abiertas. Electrones equ ivalentes - Tablas de caracteres - Descomposición de representaciones reducibles en suma directa de representaciones irreducibles - Resolución de la ecuación de Schrodinger electrónica - Términos electrónicos moleculares - Sistemas AH2 - Sistemas AH3 y AH 4 - Deslocalización y energía de resonancia - Introducción de la simetría molecular - Aromaticidad - Moléculas con heteroátomos - Orbitales de Slater - Orbitales gaussianos - Bases mínimas y bases extendidas - Disociación de la molécula de hidrógeno - Interacción de configuraciones truncada - Métodos multiconfiguracionales (MCSCF - Aproximación de la densidad local - Aproximación de gradiente generalizado - Funcionales híbridos - Coordenada de reacción intrínseca (IRC) - Hidrocarburos lineales conjugados - Hidrocarburos conjugados cíclicos - Sistemas heteroatómicos - Índices de reactividad - Espectroscopia electrónica - Sistemas AH2 y AH3 - Complejos con metales de transición - Estudio de las conformaciones de los cicloalcanos - Espectro roto-vibracional de moléculas diatómicas - Modos normales de vibración y frecuencias armónicas de moléculas poliatómicas - Reacciones de bidrogenación de alquenos y alquinos - Cálculo de constantes de equilibrio. Constantes de basicidad de compuestos orgánicos - Efecto isotópico. Abstracción de hidrógeno o deuterio - Localización de estados de transición de reacciones unimoleculares - Adición del difluorometileno singlete al etileno - Reacciones de Diels-Alder - Introducción del efecto túnel. Efecto cinético isotópico - Problemas de la I RC. Puntos de bifurcaciónPARTE 1. FUNDAMENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO MECÁNICO-CUÁNTICO DE SISTEMAS SENCILLOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MOMENTO ANGULAR
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS APROXIMADOS EN MECÁNICA CUÁNTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ÁTOMOS POLIELECTRÓNICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SIMETRÍA MOLECULAR
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN A LA ESTRUCTURA MOLECULAR
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA MOLÉCULA DE HIDRÓGENO
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TEORÍA DE ORBITALES MOLECULARES. ESTUDIOS CUALITATIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TEORÍA DE ORBITALES MOLECULARES. MÉTODOS DE ELECTRONES INDEPENDIENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 12. TEORÍA DE ORBITALES MOLECULARES. MÉTODO DE HARTREE-FOCK
UNIDAD DIDÁCTICA 13. MÉTODOS MÁS AVANZADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 14. SUPERFICIES DE ENERGÍA POTENCIAL
PARTE 2. APLICACIONES COMPUTACIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 15. APLICACIONES DE LOS MÉTODOS DE HÜCKEL Y DE HÜCKEL EXTENDIDO
UNIDAD DIDÁCTICA 16. APLICACIONES DEL MÉTODO DE HARTREE-FOCK
UNIDAD DIDÁCTICA 17. INTRODUCCIÓN DE LA CORRELACIÓN ELECTRÓNICA
UNIDAD DIDÁCTICA 18. ANÁLISIS DE LAS SUPERFICIES DE POTENCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 19. REACTIVIDAD QUÍMICA