El Curso de Química NMC, LFP y NCA explora las composiciones químicas y el funcionamiento de las baterías NMC (níquel-manganeso-cobalto), LFP (litio-ferrofosfato) y NCA (níquel-cobalto-aluminio). Se enfoca en la comprensión de los materiales catódicos, anódicos y electrolitos clave para el desempeño y la seguridad de estas tecnologías de almacenamiento de energía. Se estudian los procesos de síntesis, caracterización y optimización de los componentes de la batería, así como los principios electroquímicos que rigen su funcionamiento, incluyendo la cinética de las reacciones, la conductividad iónica y la estabilidad del ciclo de vida. Se profundiza en la aplicación de estas baterías en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y dispositivos portátiles.
El curso proporciona conocimientos esenciales para la investigación y desarrollo en el campo de las baterías, preparando a los participantes para analizar, diseñar y evaluar diferentes soluciones energéticas. Se incluyen ejemplos prácticos y estudios de caso relevantes para la industria. Los participantes adquirirán las habilidades necesarias para evaluar el rendimiento de las baterías, comprender las limitaciones de cada tipo y proponer mejoras para aumentar la eficiencia, la seguridad y la durabilidad. La formación está orientada a roles profesionales en investigación y desarrollo de baterías, ingeniería de materiales y desarrollo de sistemas de energía, potenciando la innovación en el sector energético.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): baterías NMC, baterías LFP, baterías NCA, química de baterías, materiales catódicos, materiales anódicos, electrolitos, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, ciclo de vida.
780 €
## ¿Qué aprenderás?
1. Dominarás la Química Naval: NMC, LFP y NCA, adquiriendo habilidades esenciales para:
* Comprender y aplicar los principios de la química naval en el contexto de materiales y procesos utilizados en la construcción y mantenimiento de embarcaciones.
* Analizar las propiedades y comportamientos de los materiales en entornos marinos, incluyendo su resistencia a la corrosión y degradación.
* Familiarizarte con las normativas NMC (Normas de Materiales de Construcción), LFP (Limitación de la Propagación de la Llama) y NCA (Normas de Control de la Calidad) para asegurar la seguridad y durabilidad de las estructuras navales.
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.
4. Análisis y Aplicación de la Química en Entornos Navales: NMC, LFP y NCA
6. Química Naval Avanzada: NMC, LFP y NCA
1.1 Fundamentos de la Química Naval: NMC, LFP y NCA
1.2 Estructura y Propiedades de la Materia en el Entorno Naval: NMC, LFP y NCA
1.3 Reacciones Químicas Esenciales en Ambientes Navales: NMC, LFP y NCA
1.4 Principios de Termodinámica Aplicados a Sistemas Navales: NMC, LFP y NCA
1.5 Corrosión y Protección de Materiales en el Entorno Marítimo: NMC, LFP y NCA
1.6 Química del Agua de Mar y su Impacto en los Sistemas Navales: NMC, LFP y NCA
1.7 Introducción a la Cinética Química y su Aplicación en la Navegación: NMC, LFP y NCA
1.8 Seguridad Química y Manejo de Sustancias Peligrosas a Bordo: NMC, LFP y NCA
1.9 Instrumentación y Técnicas Analíticas en Química Naval: NMC, LFP y NCA
1.10 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas de la Química Naval: NMC, LFP y NCA
2.2 Fundamentos de la Química Naval: NMC, LFP y NCA
2.2 Reacciones Químicas en Sistemas Navales: NMC, LFP y NCA
2.3 Termodinámica Aplicada a Reactores Navales: NMC, LFP y NCA
2.4 Cinética Química en Entornos Marinos: NMC, LFP y NCA
2.5 Diseño y Simulación de Reactores Químicos Navales: NMC, LFP y NCA
2.6 Análisis de Fallos en Reactores Químicos Navales: NMC, LFP y NCA
2.7 Instrumentación y Control de Reactores Navales: NMC, LFP y NCA
2.8 Seguridad en Operaciones de Reactores Navales: NMC, LFP y NCA
2.9 Mantenimiento y Gestión de Reactores Químicos Navales: NMC, LFP y NCA
2.20 Casos de Estudio: Evaluación de Reactores Navales Específicos: NMC, LFP y NCA
3.3 Principios Fundamentales de los Sistemas Químicos Navales: NMC, LFP y NCA
3.2 Termodinámica y Cinética Aplicada a Sistemas Navales: NMC, LFP y NCA
3.3 Análisis de Corrosión y Protección en Ambientes Marinos: NMC, LFP y NCA
3.4 Tratamiento de Aguas y Control de la Calidad en Buques: NMC, LFP y NCA
3.5 Combustibles y Lubricantes: Propiedades y Análisis: NMC, LFP y NCA
3.6 Sistemas de Refrigeración y Climatización en Entornos Navales: NMC, LFP y NCA
3.7 Gestión de Residuos Químicos y Sostenibilidad en la Industria Naval: NMC, LFP y NCA
3.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Sistemas Químicos: NMC, LFP y NCA
3.9 Instrumentación y Control de Procesos Químicos a Bordo: NMC, LFP y NCA
3.30 Casos de Estudio: Análisis de Incidentes y Mejores Prácticas en Sistemas Químicos Navales: NMC, LFP y NCA
4.4 Química del agua de mar y su impacto en los sistemas navales (NMC, LFP y NCA)
4.2 Corrosión y protección de metales en ambientes marinos (NMC, LFP y NCA)
4.3 Combustibles navales: composición, almacenamiento y manejo seguro (NMC, LFP y NCA)
4.4 Lubricantes y fluidos hidráulicos en aplicaciones navales (NMC, LFP y NCA)
4.5 Tratamiento de aguas residuales y potables a bordo (NMC, LFP y NCA)
4.6 Control de la contaminación y gestión de residuos en buques (NMC, LFP y NCA)
4.7 Análisis de laboratorio químico a bordo: equipos y técnicas (NMC, LFP y NCA)
4.8 Productos químicos de limpieza y mantenimiento en entornos navales (NMC, LFP y NCA)
4.9 Seguridad en el manejo y almacenamiento de productos químicos a bordo (NMC, LFP y NCA)
4.40 Aplicaciones de la química en la extinción de incendios y control de daños (NMC, LFP y NCA)
5.5 Principios Fundamentales de la Excelencia en Química Naval
5.5 Aplicaciones Específicas de la Química Naval: NMC
5.3 Aplicaciones Específicas de la Química Naval: LFP
5.4 Aplicaciones Específicas de la Química Naval: NCA
5.5 Metodología y Mejores Prácticas en el Análisis Químico Naval
5.6 Gestión de la Calidad y Control de Procesos en Química Naval
5.7 Investigación y Desarrollo en Química Naval
5.8 Implementación de la Excelencia en las Operaciones Navales
5.9 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas de la Excelencia en Química Naval
5.50 Evaluación del Impacto y Sostenibilidad en Química Naval
6.6 Reacciones Químicas en Sistemas de Propulsión Naval: NMC, LFP y NCA
6.2 Análisis de Combustibles Navales y Aditivos: NMC, LFP y NCA
6.3 Corrosión y Protección de Materiales en Entornos Marinos: NMC, LFP y NCA
6.4 Tratamiento de Aguas y Gestión de Residuos Químicos en Buques: NMC, LFP y NCA
6.5 Química de los Sistemas de Refrigeración y Lubricación: NMC, LFP y NCA
6.6 Estudio de Explosivos y Municiones Navales: NMC, LFP y NCA
6.7 Química de los Sensores y Sistemas de Detección: NMC, LFP y NCA
6.8 Diseño y Control de Laboratorios Químicos Navales: NMC, LFP y NCA
6.9 Normativas y Regulaciones de Seguridad Química Naval: NMC, LFP y NCA
6.60 Innovación en Química Naval: Nuevas Tecnologías y Aplicaciones: NMC, LFP y NCA
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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