Datos Identificativos 2022/23
Asignatura (*) Química Física Aplicada Código 610500005
Titulación
Mestrado Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Máster Oficial 1º cuatrimestre
Primero Optativa 6
Idioma
Castellano
Inglés
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinador/a
Iglesias Martinez, Emilia
Correo electrónico
emilia.iglesias@udc.es
Profesorado
Brandariz Lendoiro, Maria Isabel
Fernandez Perez, Maria Isabel
Iglesias Martinez, Emilia
Santaballa Lopez, Juan Arturo
Correo electrónico
i.brandariz@udc.es
isabel.fernandez.perez@udc.es
emilia.iglesias@udc.es
arturo.santaballa@udc.es
Web http://https://campusvirtual.udc.es/moodle/
Descripción general Descriptores: Química Computacional. Química Física Supramolecular: catálisis supramolecular. Reconocimiento Molecular y Biocatálisis. Fotoquímica Aplicada: fotocatálisis. Electroquímica Aplicada: baterias, corrosión.

Competencias del título
Código Competencias del título
A1 Conocimiento de las realidades interdisciplinares de la Química y del Medio Ambiente, de los temas punteros en estas disciplinas y de las perspectivas de futuro.
A7 Conocer el marco teórico y las aplicaciones de la electroquímica y de la fotocatálisis en los campos de la energía y el medio ambiente.
A8 Conocer los fundamentos de las interacciones intermoleculares y sus aplicaciones en el campo de la catálisis supramolecular, reconocimiento molecular y biocatálisis.
A9 Conocer algunas aplicaciones básicas de la química computacional y de los programas de cálculo más utilizados en los ámbitos de la química y el medio ambiente.
A11 Conocer las distintas técnicas experimentales y computacionales orientadas a la caracterización de mecanismos de reacción.
A20 Conocimiento de los principales tipos de productos naturales: enzimas, receptores moleculares, etc. Entender su participación en procesos de catálisis y autoensamblaje.
B1 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.
B2 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.
B3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
B5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
C1 Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.
C3 Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo.
C5 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C6 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C9 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C10 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C11 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Analizar las propiedades de nuevas microestructuras: micelas, microemulsiones, vesículas, liposomas, ciclodextrinas, dendrímeros, nanopartículas, etc.. Explorar nuevas aplicaciones de estas estructuras en procesos básicos, como solubilidad, equilibrios diversos, eliminación, detección de compuestos de interés, ..., y fundamentalmente, en reactividad. BM1
BM2
BM3
BM5
CM1
CM3
CM5
CM9
CM11
Adquirir el conocimiento de nuevas estructuras moleculares, originadas en disolución, que son frontera de sistemas biológicos. Conocer las aplicaciones de estos medios en la optimización de procesos químicos de separación, de síntesis, de reacción, de eliminación de contaminantes, etc. AM1
AM7
AM8
AM9
AM11
AM20
Adquirir los conocimientos básicos encuadrados en la Química Computacional, con especial énfasis en los cálculos de la estructura electrónica. Conocer los programas informáticos más populares relacionados con la Química Computacional. Saber realizar cálculos sencillos de geometrías, energías y otras propiedades moleculares, AM1
AM7
AM8
AM9
AM11
BM1
BM2
BM3
BM5
CM1
CM3
CM5
CM6
CM9
CM10
CM11

Contenidos
Tema Subtema
TEMA 1.Química computacional Introducción
Métodos Ab Initio
Teoría del Funcional de la Densidad
Métodos Semiempíricos
Funciones Base
Mecánica Molecular
Dinámica Molecular
Programas de Química Computacional
Cálculo de propiedades
TEMA 2. Química Física Supramolecular Tensioactivos en auga.
Tensioactivos en disolventes
Reactividade en medios microheteroxéneos: modelo simple da pseudofase e con intercambio iónico
TEMA 3. Recoñecemento Molecular e Biocatálise Sistemas receptor-ligando.
Receptores típicos: ciclodextrinas, poliéteres, siderófilos, dendrímeros, ..., ADN.
Ligandos de interese: ións, fármacos, pesticidas, cosméticos.
Aplicacións farmacolóxicas e industriais.
TEMA 4 Fotoquímica Aplicada Reaccións fotoquímicas. Fotocatálise
Fotoquímica Supramolecular. Fluoróforos e microentorno.
Procesos fotoquímicos en complexos supramoleculares.
Fluorescencia en proteínas. Tecnoloxía do ADN
TEMA 5. Electroquímica Aplicada Valoraciones potenciométricas.
Electrodos selectivos de ións. Potenciais de membrana.
Baterías e celdas de combustible.
Corrosión.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A7 A8 A9 A11 A20 15 15 30
Prácticas de laboratorio B1 B5 C3 C1 C9 C11 20 40 60
Trabajos tutelados B1 B2 B3 C5 C6 C10 8 20 28
Prueba de ensayo/desarrollo A1 A7 A8 A9 A20 4 8 12
Prueba de respuesta múltiple A1 A7 A8 A9 A20 4 16 20
 
Atención personalizada 0 0 0
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Se describirán las líneas generales de la asignatura y sus contenidos fundamentales.
Prácticas de laboratorio Aplicación de las tecnologías y metodologías al estudio y caracterización de sistemas químicos concretos relacionados con los contenidos de la asignatura.
Trabajos tutelados El alumno leerá uno o dos artículos recientes relacionados con temas de química supramolecular para preparar un informe en el que sintetizará la información y resultados relevantes.
Prueba de ensayo/desarrollo Prueba escrita para evaluar la capacidad de razonamiento, de síntesis, de redacción, ..., en cuestiones prácticas de cierta amplitud
Prueba de respuesta múltiple Prueba tipo test relacionada con la asimilación y comprensión de conceptos teóricos y/o prácticos.

Atención personalizada
Metodologías
Trabajos tutelados
Prácticas de laboratorio
Descripción
Se recomienda el uso de las tutorías (ya sea de forma presencial, por correo electrónico, a través de los foros de Moodle o mediante Teams) para resolver cualquier duda surgida en relación a cualquier tema o tipo de metodología.
El profesorado de la asignatura estará disponible para resolver cualquier necesidad o atender cualquier consulta en el horario de tutorías establecido.
Los alumnos a tiempo parcial o con dispensa académica de asistencia serán atendidos en tutorías, tanto presenciales como por medios telemáticos, siempre que lo necesiten.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Trabajos tutelados B1 B2 B3 C5 C6 C10 Se evalúa el informe, que se puede elaborar siguiendo un cuestionario en el que se especifica el sistema objeto de estudio, la técnica y metodología empleada, los resultados obtenidos, conclusiones más relevantes y la perspectiva de futuro propuesta por el alumno. 40
Prueba de ensayo/desarrollo A1 A7 A8 A9 A20 Prueba de extensión reducida para medir el grado de asimilación y comprensión de los conceptos y la capacidad de síntesis y redacción. Se podrá realizar a través de Moodle o presencial. 10
Prácticas de laboratorio B1 B5 C3 C1 C9 C11 Destreza, aptitudes mostradas en el laboratorio. Resultados obtenidos en la experimentación.
40
Prueba de respuesta múltiple A1 A7 A8 A9 A20 Prueba test de respuesta múltiple para responder a través de Moodle en un tiempo limitado sobre contenidos básicos y conceptuales del temario
10
 
Observaciones evaluación

Fuentes de información
Básica Bockris, John O'M., Reddy, Amulya K.N. Gamboa-Aldeco, Maria. (2000). Modern electrochemistry 2B. Electrodics in chemistry, engineering, biology, and environmental science. New York : Kluwer Academic / Plenum Publishers]
Connors, K.A. (1987). Binding Constants. The Measurement of Molecular Complex Stability. . Wiley & Sons: New York,
Lewars, E. G. (2011). Computational Chemistry: Introduction to the Theory and Applications of Molecular and Quantum Mechanics. Springer
J. Szejtli (1988). Cyclodextrin Technology. Kluwer Academic Publishers (The Neherlands)
Hinchliffe, A. (2008). Molecular Modelling for Beginners. Wiley
J. R. Lakowicz (2006). Principles of Fluorescence Spectroscopy. Springer Science (New York)
V. Balzani, F. Scandola (1991). Supramolecular Photochemistry. Ellis Horwood (Chicherter, England)
M. J. Rosen (1989). Surfactants and Interfacial Phenomena. John Wiley & Sons
Raoutl Zana (1987). Surfactants in Solution. New Methods of investigation. Marcel Dekker (New York)

Complementária Cramer, C. A. (2004). Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models. Wiley


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