EMAGISTER CUM LAUDE
Unam - Universidad Nacional Autónoma de México

Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales

Unam - Universidad Nacional Autónoma de México
En Ciudad Universitaria

más de $ 70000
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Información importante

Tipología Doctorado
Lugar Ciudad universitaria
Duración 3 Años
Inicio Fechas a escoger
  • Doctorado
  • Ciudad universitaria
  • Duración:
    3 Años
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

Este Doctorado busca formar científicos con sólidos conocimientos y experiencia en investigación, capaces de realizar contribuciones originales en ciencia e ingeniería de materiales, así como de formar grupos de investigación y recursos humanos de la más alta calidad.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Ciudad Universitaria
Av. Universidad No. 3000 Cd. Universitaria, 04510, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Los estudiantes que aspiran a ingresar al doctorado requieren: Tener vocación e interés por la investigación científica en alguna de las áreas de la ciencia o la ingeniería de los materiales. Estar comprometidos a dedicar tiempo completo para terminar sus estudios en los plazos establecidos en el plan de estudios. Tener los conocimientos necesarios, en el nivel de maestría sobre matemáticas, química y física, además de la capacidad para adquirir los contenidos previstos en el plan de estudios del doctorado. Haber obtenido un promedio mínimo de ocho en sus estudios de maestría. Tener conocimientos amplios del idioma inglés.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

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Logros de este Centro

2018
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
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¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

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¿Qué aprendes en este curso?

Estados condensados
Molécula diatómica
Sistemas bidimensionales
Sistemas tridimensionales
Elasticidad lineal
Mecánica de fluidos
Materiales Cerámicos
Materiales poliméricos
Números cuánticos
sistemas eléctricos

Profesores

Equipo Docente
Equipo Docente
Director

Programa académico

Estructura de los Materiales
  • Estructura cristalina
  • Simetría cristalina
  • Cálculo vectorial
  • Difracción de rayos-X
  • Estados condensados
  • Casos prácticos

Estructura Electrónica de Materiales
  • Introducción
  • La molécula diatómica
  • Sistemas finitos e infinitos
  • Sistemas bidimensionales y tridimensionales
  • Brechas de energía
  • Enlace s-p: el caso del silicio
  • Teoría del electrón libre
  • Propiedades de los metales dentro de la aproximación del electrón libre
  • Metales de transición
  • Introducción a la teoría cuantitativa moderna

Matemáticas Aplicadas a Materiales 1
  • Motivación
  • Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
  • Ecuaciones Diferenciales Parciales
  • Problemas de valores de frontera

Mecánica de medios continuos
  • Antecedentes matemáticos
  • Cinemática del medio continuo
  • Dinámica del medio continuo
  • Ecuaciones constitutivas
  • Elasticidad lineal
  • Análisis lineal de mecánica de fluidos
  • Viscoelasticidad lineal

Propiedades Mecánicas de Materiales
  • Introducción
  • Defectos
  • Plasticidad
  • Fractura
  • Fatiga
  • Termofluencia
  • Influencia de la microestructura sobre las propiedades mecánicas
  • Propiedades mecánicas de los materiales cerámicos
  • Propiedades mecánicas de los materiales poliméricos
  • Materiales compuestos
  • Disponibilidad de los materiales

Química de los Materiales
  • Ecuación de Schrödinger para un electrón en un pozo de potencial
  • Átomo de hidrógeno, números cuánticos
  • Enlace químico
  • Periodicidad.
  • Método de Hartree-Fock
  • Teoría de Fukui de orbitales frontera
  • Teoría de enlace de valencia
  • Teoría de bandas
  • Modelado Molecular

Termodinámica de los Materiales
  • Propiedades termodinámicas de materiales
  • Estabilidad y transiciones de fase
  • Sistemas binarios
  • Diagramas de fases de sistemas multicomponentes
  • Ciclos termodinámicos: Carnot, endorreversibles
  • Fenómenos de superficie
  • Defectos en cristales
  • Materiales complejos: sistemas eléctricos, magnéticos, etc
  • Puntos críticos

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