El Curso de Grafeno y Nanotecnología Aplicada a EV explora la vanguardia de los materiales, integrando el grafeno y otras nanotecnologías para revolucionar la fabricación de vehículos eléctricos (EV). El curso se centra en la aplicación de estos materiales en baterías, carrocerías y electrónica, mejorando el rendimiento, la eficiencia y la durabilidad de los EV. Se analizan las propiedades únicas del grafeno, como su alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica, y cómo se pueden aprovechar para desarrollar baterías más ligeras y de mayor autonomía, así como componentes más robustos y eficientes. Incluye aspectos de ingeniería de materiales, diseño de sistemas eléctricos y procesos de fabricación avanzados, preparando a los participantes para liderar la innovación en la industria automotriz del futuro.
El programa ofrece una formación práctica en la manipulación y caracterización de nanomateriales, el diseño de dispositivos basados en grafeno y la evaluación de su rendimiento en aplicaciones de EV. Los participantes adquirirán conocimientos sobre sensores, sistemas de gestión de baterías (BMS) y materiales compuestos avanzados. Se profundiza en la sostenibilidad de la producción de nanomateriales y su impacto en el ciclo de vida de los EV. El curso capacita para roles profesionales como ingenieros de materiales, especialistas en baterías, diseñadores de vehículos eléctricos y investigadores en nanotecnología automotriz.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): grafeno, nanotecnología, vehículos eléctricos, baterías, materiales compuestos, ingeniería de materiales, diseño de baterías, sostenibilidad, sensores, BMS.
380 €
## ¿Qué aprenderás en Electrificación Naval: Nanotecnología y Grafeno para un Rendimiento Superior?
En este curso integral, te sumergirás en la vanguardia de la electrificación naval, explorando el potencial revolucionario de la nanotecnología y el grafeno para optimizar el rendimiento de los sistemas navales. Aprenderás a:
1. Comprender los Fundamentos de la Electrificación Naval Avanzada:
* Identificar los desafíos y oportunidades en la transición hacia sistemas eléctricos más eficientes y sostenibles en el ámbito naval.
* Evaluar las arquitecturas de sistemas de energía eléctrica a bordo, incluyendo generación, distribución y almacenamiento.
* Analizar el impacto de la nanotecnología y el grafeno en la mejora de componentes eléctricos y electrónicos navales.
2. Dominar la Nanotecnología y el Grafeno en Aplicaciones Navales:
* Explorar las propiedades únicas del grafeno y otros nanomateriales y su potencial para la electrificación naval.
* Analizar el desarrollo de sensores, actuadores y sistemas de gestión de energía basados en nanotecnología.
* Estudiar la fabricación y el procesamiento de materiales compuestos reforzados con grafeno para aplicaciones estructurales y funcionales.
3. Optimizar el Diseño y la Integración de Sistemas Eléctricos Navales:
* Aplicar herramientas de simulación y modelado para el diseño de sistemas eléctricos eficientes y fiables.
* Diseñar sistemas de control y automatización para la gestión de la energía a bordo.
* Integrar sistemas de almacenamiento de energía de vanguardia, como baterías de alto rendimiento y supercondensadores.
4. Garantizar la Seguridad y Fiabilidad en Entornos Navales:
* Evaluar los riesgos asociados con la electrificación naval, incluyendo la seguridad eléctrica, la compatibilidad electromagnética y la corrosión.
* Implementar estrategias de protección y redundancia para garantizar la fiabilidad de los sistemas eléctricos.
* Comprender las regulaciones y normativas relevantes para la electrificación naval.
5. Explorar las Aplicaciones Específicas de la Nanotecnología y el Grafeno:
* Analizar el uso de sensores basados en grafeno para el monitoreo de la condición de los equipos y la detección de fallas.
* Estudiar el desarrollo de recubrimientos y materiales de protección anticorrosión basados en nanotecnología.
* Evaluar el potencial de los materiales compuestos reforzados con grafeno para la construcción de cascos y estructuras navales más ligeras y resistentes.
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
6. **Navegando el Futuro Eléctrico: Grafeno y Nanotecnología para EV Navales.**
Requisitos Recomendados: Se sugiere contar con conocimientos previos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Es valorable un nivel de idioma ES/EN B2+/C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para aquellos que requieran reforzar conocimientos.
Módulo 1 — Introducción al Grafeno y Nanotecnología Naval
1.1 Fundamentos de la nanotecnología y el grafeno: estructura, propiedades y aplicaciones.
1.2 Introducción a la electrificación naval: desafíos y oportunidades.
1.3 Materiales y componentes clave en sistemas de propulsión naval eléctrica.
1.4 El papel del grafeno y la nanotecnología en la mejora del rendimiento naval.
1.5 Ventajas y desventajas del grafeno en aplicaciones navales.
1.6 Aplicaciones actuales y futuras de la nanotecnología en la industria naval.
1.7 Principios de funcionamiento de los sistemas de propulsión eléctrica naval.
1.8 Impacto ambiental y sostenibilidad de la electrificación naval.
1.9 Estudios de caso: ejemplos de implementación de grafeno y nanotecnología.
1.10 Tendencias y perspectivas futuras en el desarrollo de la electrificación naval.
2.2 Introducción a la Electrificación Naval: Desafíos y Oportunidades
2.2 El Grafeno: Propiedades, Producción y Aplicaciones en Sistemas Navales
2.3 Nanotecnología: Fundamentos y su Rol en la Mejora del Rendimiento Naval
2.4 Baterías y Almacenamiento de Energía: Avances con Grafeno y Nanomateriales
2.5 Motores Eléctricos y Sistemas de Propulsión Naval: Diseño y Optimización
2.6 Sistemas de Gestión de Energía: Integración de Grafeno y Nanotecnología
2.7 Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones: Impacto del Grafeno
2.8 Sensores y Monitoreo en Sistemas Navales: Nanotecnología para la Vigilancia
2.9 Mantenimiento y Durabilidad: Ventajas del Grafeno en Entornos Marinos
2.20 El Futuro de la Electrificación Naval: Tendencias y Perspectivas
3.3 Fundamentos de la Electrificación Naval: Introducción a los sistemas de propulsión eléctrica.
3.2 Grafeno: Propiedades y aplicaciones en el ámbito naval.
3.3 Nanotecnología: Materiales y técnicas relevantes para la electrificación.
3.4 Baterías Navales: Optimización con grafeno y nanotecnología.
3.5 Motores Eléctricos Navales: Diseño y mejora del rendimiento.
3.6 Sistemas de Gestión de Energía: Integración y control avanzado.
3.7 Diseño de Sistemas de Propulsión Eléctrica: Aplicaciones prácticas y simulaciones.
3.8 Eficiencia y Sostenibilidad: Impacto del grafeno y la nanotecnología.
3.9 Casos de Estudio: Aplicaciones reales y tendencias futuras.
3.30 Desafíos y Oportunidades: El futuro de la electrificación naval.
4.4 Fundamentos de la Electrificación Naval: Principios y desafíos.
4.2 Grafeno: Propiedades, producción y aplicaciones en la industria naval.
4.3 Nanotecnología: Materiales nanoestructurados y su impacto en la eficiencia.
4.4 Baterías Navales: Diseño y optimización con grafeno y nanotecnología.
4.5 Motores Eléctricos: Tecnología de vanguardia para la propulsión naval.
4.6 Sistemas de Gestión de Energía: Integración y control de componentes.
4.7 Aplicaciones del Grafeno: Sensores y monitoreo en embarcaciones.
4.8 Impacto Ambiental: Sostenibilidad y reducción de emisiones.
4.9 Diseño y Construcción: Integración de tecnologías en el diseño naval.
4.40 El Futuro de la Propulsión Naval Eléctrica: Tendencias y oportunidades.
5.5 Fundamentos del Grafeno y Nanotecnología en la Electrificación Naval
5.5 Aplicaciones del Grafeno en Baterías y Sistemas de Almacenamiento de Energía para EV Navales
5.3 Nanomateriales Avanzados y su Impacto en la Eficiencia Energética de EV Navales
5.4 Diseño y Optimización de Motores Eléctricos con Grafeno para Mayor Potencia
5.5 Integración de Grafeno en Sensores y Sistemas de Monitoreo para la Gestión de Energía
5.6 Estrategias para Mejorar la Sostenibilidad y Reducir la Huella de Carbono en EV Navales con Grafeno
5.7 Análisis de Costo-Beneficio y Ciclo de Vida del Grafeno en Sistemas de Propulsión Eléctrica Naval
5.8 Desarrollo de Tecnologías de Refrigeración y Disipación de Calor Mejoradas con Nanotecnología
5.9 Implementación de Sistemas de Gestión de Energía Inteligentes con Grafeno y Nanotecnología
5.50 El Futuro de la Investigación y Desarrollo en Grafeno y Nanotecnología para EV Navales
6.6 Introducción a los EV Navales: tendencias y desafíos actuales
6.2 Grafeno: propiedades, síntesis y aplicaciones en vehículos eléctricos
6.3 Nanotecnología: materiales avanzados para mejorar el rendimiento de EV navales
6.4 Baterías de grafeno y nanotecnología: almacenamiento de energía superior
6.5 Sistemas de propulsión eléctrica naval: diseño y optimización
6.6 Aplicaciones del grafeno y la nanotecnología en motores y componentes
6.7 Eficiencia energética y reducción de emisiones en EV navales
6.8 Sostenibilidad y ciclo de vida de los materiales en la construcción naval
6.9 Avances en la investigación y desarrollo de EV navales
6.60 El futuro de la electrificación naval: tendencias y oportunidades
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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