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<coordinador>
<![CDATA[
Fernando Márquez López; 953 212162; fmarquez@ujaen.es; Dpto. Química Física y Analítica. <br/>
 ]]>
</coordinador>


<subcoordinador1>
<![CDATA[
Francisco Espínola Lozano; Dpto. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales; fespino@ujaen.es; 953212948;  <br/>
 ]]>
</subcoordinador1>

<subcoordinador2>
<![CDATA[
Mª Luz Godino Salido; Dpto. Química Inorgánica y Orgánica; mlgodino@ujaen.es; 953212745;<br/>
 ]]>
</subcoordinador2>


<objetivos>
<![CDATA[
El objetivo del Máster es dotar a los titulados de conocimientos y habilidades necesarios para su formación integral en el conocimiento de los compuestos químicos, los procesos químico-industriales y su impacto ambiental, así como, la instrumentación más relevante y actual utilizada en la industria y los laboratorios de investigación. Su orientación es doble, investigadora y profesional. A la finalización de los estudios los titulados deberán haber desarrollado las siguientes competencias. <br/>

Competencias transversales: <br/>
• Capacidad de análisis y gestión de la información <br/>
• Resolución de problemas y toma de decisiones: aplicación del pensamiento lógico y crítico en el trabajo, para dar respuesta a situaciones en el mismo momento en que se producen <br/>
• Capacidad de integrarse en un grupo de trabajo <br/>
• Capacidad de planificación y gestión de tiempo y recursos <br/>
• Motivación por la calidad y la mejora continua <br/>
 <br/>
Competencias específicas <br/>
 <br/>
• Autonomía en la práctica del laboratorio, manejo de las técnicas y procedimientos experimentales <br/>
• Conocimiento de las normas de higiene, seguridad y medio ambiente y los mecanismos de gestión de la calidad <br/>
• Capacidad de buscar, organizar e interpretar la información de las principales bases de datos de química <br/>
• Saber diseñar y ejecutar un protocolo completo de síntesis, purificación, caracterización y análisis de una sustancia <br/>
• Comprender y diseñar diferentes procesos industriales para la obtención de productos o materiales de consumo directo a partir de materias primas de origen natural <br/>
• Aplicar los conocimientos científicos al tratamiento de efluentes y gestión de residuos <br/>
• Llevar a cabo una comunicación científico-técnica eficiente tanto en su vertiente oral como escrita <br/>
 <br/>
 ]]>
</objetivos>

<titulo>
TECNOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN QUÍMICA
</titulo>

<subcoordinador1/>
<subcoordinador2/>
<ingreso>
<![CDATA[
Licenciados en Química, Ciencias Ambientales, Bioquímica, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología, Geología, Ciencias del Mar, Biotecnología. Ingenieros Químicos, Industriales, Materiales, Minas, Organización Industrial. Ingenieros Técnicos Industriales y de Minas. Si el número de solicitantes supera al de plazas ofertadas, se aplicaran los criterios:  <br/>
 1. Adecuación de la titulación a los objetivos del Máster. <br/>
 2. Expediente académico.  <br/>
3. Formación adicional acreditada.   <br/>
 ]]>
</ingreso>

<contenido>
<![CDATA[
En el Máster, se ofertan 76 créditos ECTS, de los cuales el alumno debe cursar 60. Estos créditos se distribuyen de la siguiente forma: un módulo común de 24 créditos, un módulo específico con tres intinerarios de 20 créditos cada uno (se ofertan 36 créditos en total) y 16 créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster (prácticas de empresa o trabajo de investigación). Todas las asignaturas son de 4 créditos. Las asignaturas del módulo común son: <br/>

- Tecnología Ambiental <br/>
- Industrias Químicas y Agroalimentarias <br/>
- Técnicas en Síntesis Orgánica <br/>
- Métodos de Caracterización de Especies Químicas en Estado Sólido y Disolución  <br/>
- Avances en Metodología Analítica <br/>
- Espectroscopía Molecular <br/>
 <br/>
Las asignaturas correspondientes al módulo específico según itinerarios son: <br/>
 <br/>
• Diseño y Estructura Molecular.  <br/>
 
- Modelización Molecular <br/>
- Laboratorio de Análisis Químico y Espectroscópico <br/>
- Ingeniería Bioquímica <br/>
- Determinación Estructural mediante Resonancia Magnética Nuclear y Espectrometría de Masas <br/>
- Materiales Adsorbentes: Caracterización y Aplicaciones. <br/>
 <br/>
• Técnicas de Análisis Químico y Estructural.  <br/>
  <br/>
- Laboratorio de Análisis Químico y Espectroscópico <br/>
- Gestión de la Calidad, Cualimetría y Quimiometría <br/>
- Determinación Estructural mediante Resonancia Magnética Nuclear y Espectrometría de Masas <br/>
- Deterioro de Materiales y su Prevención <br/>
- Documentación y Software Científico. <br/>
 <br/>
• Tecnología Química.  <br/>
  <br/>
- Ingeniería Bioquímica <br/>
- Deterioro de Materiales y su Prevención <br/>
- Biocombustibles <br/>
- Materiales Adsorbentes: Caracterización y Aplicaciones <br/>
- Gestión de Calidad, Cualimetría y Quimiometría <br/>
 <br/>
El tercer módulo que constituye el Trabajo Fin de Máster es distinto según la orientación preferida por el estudiante. Incluye un período de prácticas a desarrollar en una empresa en el caso de una orientación profesional o un trabajo de investigación a desarrollar en un grupo de investigación para la orientación investigadora. La realización de las prácticas de empresa se llevará a cabo en el marco de convenios de cooperación suscritos entre la Universidad de Jaén y las empresas participantes de los sectores químico, agroalimentario, plásticos, perfumería y cosmética,cerámicas, pinturas, etc. Para el seguimiento de las prácticas de empresa, se designará a un tutor responsable que mantendrá las relaciones con el profesor-tutor del estudiante en el Máster. El trabajo de investigación se llevará a cabo en el marco de las líneas de investigación de los grupos que integran los departamentos implicados. Al término del periodo de prácticas o del de investigación el estudiante deberá presentar una Memoria de Trabajo de Fin de Máster. <br/>
 ]]>
</contenido>

<horario>
<![CDATA[
- Se establece un régimen de estudios a Tiempo Completo.  <br/>
- La modalidad de impartición será presencial. <br/>
- Para el desarrollo total de la docencia se establece un periodo lectivo anual. <br/>
 ]]>
</horario>

<evaluacion>
<![CDATA[
- Asistencia a clases presénciales y participación en las mismas. <br/>
- Resolución de casos prácticos y cuestionarios <br/>
- Resolución de ejercicios <br/>
- Actividades académicamente dirigidas <br/>
- Informes de prácticas <br/>
- Trabajo individual y/o en grupo <br/>
- Examen escrito sobre contenidos teórico-prácticos. <br/>
 ]]>
</evaluacion>

<departamentos>
<![CDATA[
La Universidad de Jaén, en sus Campus de Las Lagunillas y Linares, pudiendo participar en el mismo, además del personal docente e investigador de la Universidad de Jaén, profesores e investigadores pertenecientes a otras Universidades, centros de investigación, industrias e instituciones, bajo la supervisión de uno o varios profesores del Programa. <br/>

Los Departamentos implicados son: <br/>

Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales <br/>
Departamento de Química Física y Analítica <br/>
Departamento de Química Inorgánica y Orgánica. <br/>
 ]]>
</departamentos>

<lineasInvestigacion>
<![CDATA[
- Automatización y simplificación de las etapas de tratamiento de muestras agroalimentarias y medioambientales para
la determinación de residuos y contaminantes orgánicos e inorgánicos. <br/>
- Técnicas híbridas basadas en el acoplamiento Cromatografía (GC y HPLC) - Espectrometría de masas avanzada
(Electrospray -TOFMS y MS/MS) aplicada al análisis de compuestos de bajo peso molecular: aplicaciones en
alimentos, medioambiente y muestras biológicas. <br/>
- Desarrollo de sensores espectroscópicos en flujo continuo <br/>
- Desarrollo de métodos rápidos de análisis mediante el uso de espectroscopia vibracional y herramientas
quimiométricas. Aplicaciones en análisis de muestras de interés histórico y arqueológico, agroalimentario,
farmacológico e industrial. <br/>
- Análisis fisicoquímico de muestras arqueológicas. <br/>
- Análisis estructural y espectroscopía infrarroja, Raman y Dispersión Inelástica de Neutrones (INS) de compuestos de
interés industrial y biológico. <br/>
- Modelización molecular y cristalina. Diseño racional de fármacos. <br/>
- Purificación, caracterización espectroscópica y estructural de macromoléculas biológicas. Obtención y
caracterización de nanopartículas bifuncionales. Sondas fluorescentes de ADN. <br/>
- Determinación de la relación estructura/espectro vibracional de compuestos organometálicos de Si y Ti de interés en
procesos sol-gel. <br/>
- Caracterización estructural y espectroscópica de compuestos terpénicos quirales de interés biomédico y atmosférico
mediante técnicas IR, Raman y VCD y cálculos químico cuánticos. Caracterización mediante microscopía confocal
Raman de materiales de interés arqueológico. <br/>
- Síntesis multicomponente de heterociclos nitrogenados en fase sólida e inducida por microondas. <br/>
- Estudios estructurales mediante difracción de Rayos-X <br/>
- Estudio químico y aprovechamiento de aceites esenciales y antioxidantes de origen natural. Síntesis de productos de
aplicación en perfumería, cosmética y alimentación. <br/>
- Síntesis de poliaminas y aplicaciones en preparación de nuevos materiales <br/>
- Tratamiento de aguas contaminadas con herbicidas de uso actual en el olivar mediante tela de carbón activado. <br/>
- Modificación química superficial de adsorbentes mediante injerto o anclaje de receptores iónicos. Eliminación de
contaminantes en fase acuosa por procesos de adsorción. <br/>
- Síntesis y caracterización de complejos metálicos con ligandos de interés biológico. <br/>
- Preparación y estudio de nanopartículas magnéticas-fluorescentes. <br/>
- Aislamiento, identificación y síntesis de semioquimicos Control integrado de plagas. <br/>
- Biomarcadores moleculares como indicadores paleoambientales. <br/>
- Tecnología de aceites. <br/>
- Biotecnología de microalgas. <br/>
- Biosorción de metales pesados. <br/>
- Tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos. <br/>
- Aprovechamiento de residuos agrícolas. <br/>
- Nuevos sistemas catalíticos para la preparación del diesel limpio. <br/>
- Corrosión de aceros. <br/>
- Absorción de gases. <br/>
- Producción de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos. <br/>
 ]]>
</lineasInvestigacion>

<criterios>
<![CDATA[
El Título de Master en su orientación investigadora da acceso directo al Doctorado. Para los Titulados que hayan
cursado la orientación profesional y para Titulados de otras procedencias, la comisión académica de Postgrado hará un estudio de su formación para valorar su acceso directo a la etapa de investigación o la necesidad de cursar
complementos de formación. <br/> <br/>

El desarrollo de la Tesis Doctoral requiere la realización, presentación y defensa en acto público de un trabajo original
de investigación en el marco de las líneas de investigación de los grupos de investigación implicados en el POP. Dicho trabajo será tutorizado por un profesor doctor del Programa y dirigido por un doctor con experiencia investigadora acreditada. La Tesis podrá ser co-dirigida por otros doctores. <br/>
 ]]>
</criterios>
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