Curso de Restauración de prototipos de colección

Sobre nuestro Curso de Restauración de prototipos de colección

El Curso de Innovaciones en Baterías de Estado Sólido explora los avances en la tecnología de baterías de estado sólido, desde la investigación de nuevos materiales y electrolitos hasta la optimización de la arquitectura de celdas y la mejora de la seguridad y rendimiento energético. Se centra en las técnicas de caracterización y simulación, junto con el estudio de escalabilidad de producción y la aplicación en vehículos eléctricos (EV), almacenamiento de energía en red (ESS) y otros dispositivos portátiles. Se analizan las tendencias del mercado y el impacto de estas tecnologías emergentes en la industria de la energía.

El curso ofrece una visión práctica del desarrollo de prototipos de baterías, incluyendo el análisis de fallos y la evaluación de la vida útil de las baterías. Se consideran aspectos críticos como la seguridad, el coste y la sostenibilidad en el ciclo de vida de las baterías. Se prepara a los participantes para roles profesionales en investigación y desarrollo (I+D), ingeniería de baterías, y gestión de proyectos en el ámbito de la movilidad eléctrica y las energías renovables.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): baterías de estado sólido, electrolitos, rendimiento energético, nuevos materiales, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, ingeniería de baterías, seguridad, I+D, energías renovables.

Curso de Restauración de prototipos de colección

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Diseño y optimización de baterías de estado sólido: principios y aplicaciones

  • Fundamentos de la electroquímica y la termodinámica aplicada a las baterías de estado sólido.
  • Principios de diseño de materiales para electrodos y electrolitos sólidos, incluyendo selección y caracterización.
  • Estrategias de optimización para mejorar la conductividad iónica y electrónica en baterías de estado sólido.
  • Técnicas de fabricación y ensamblaje de baterías de estado sólido, incluyendo métodos de deposición y sinterización.
  • Modelado y simulación de baterías de estado sólido para predecir el rendimiento y la vida útil.
  • Aplicaciones de las baterías de estado sólido en diferentes sectores, como la automoción, la electrónica portátil y el almacenamiento de energía estacionario.
  • Análisis de los desafíos actuales y las perspectivas futuras en el desarrollo de baterías de estado sólido.
  • Evaluación del rendimiento de las baterías de estado sólido, incluyendo pruebas de capacidad, ciclo de vida y seguridad.
  • Diseño de sistemas de gestión de baterías (BMS) para baterías de estado sólido.
  • Consideraciones de seguridad y normativas relevantes para las baterías de estado sólido.

2. Evaluación y rendimiento de rotores: Simulación y análisis

  • Profundizar en el análisis de la dinámica de rotores, incluyendo el estudio de los acoplamientos flap–lag–torsion, identificando y evaluando fenómenos críticos como el whirl flutter, y comprendiendo los mecanismos de fatiga en los componentes.
  • Aplicar técnicas de elementos finitos (FE) para el dimensionamiento y optimización de laminados compuestos, así como para el diseño de uniones y bonded joints, asegurando la integridad estructural y la eficiencia de los diseños.
  • Adquirir conocimientos sobre metodologías de damage tolerance, incluyendo la aplicación de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, para la detección y evaluación de daños en materiales y componentes.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Innovación en Baterías: Diseño, Materiales y Optimización del Rendimiento

4. Innovación en Baterías: Diseño, Materiales y Optimización del Rendimiento

  • Comprender los fundamentos de la electroquímica y la termodinámica de las baterías.
  • Explorar los diferentes tipos de baterías, incluyendo litio-ion, de estado sólido y de flujo.
  • Analizar los materiales clave para baterías, como cátodos, ánodos, electrolitos y separadores.
  • Diseñar celdas de batería optimizadas para densidad energética, potencia y vida útil.
  • Estudiar los procesos de fabricación de baterías y las tecnologías de ensamblaje.
  • Evaluar las técnicas de optimización del rendimiento, incluyendo gestión térmica y de carga/descarga.
  • Investigar las estrategias para mejorar la seguridad y la durabilidad de las baterías.
  • Aprender sobre las últimas tendencias en investigación y desarrollo de baterías.
  • Analizar el impacto ambiental de las baterías y las soluciones de reciclaje.
  • Comprender las normativas y estándares relevantes para la industria de las baterías.

5. Optimización de Baterías de Estado Sólido: Diseño, Materiales y Análisis Avanzado

  • Fundamentos de las Baterías de Estado Sólido: comprenderás la tecnología, sus ventajas y desventajas frente a las baterías tradicionales, y las tendencias actuales en el mercado.
  • Diseño de Celdas de Estado Sólido: aprenderás los principios de diseño de celdas, incluyendo la selección de materiales, la arquitectura de la celda y los factores que influyen en su rendimiento.
  • Materiales para Baterías de Estado Sólido: estudiarás los diferentes tipos de materiales utilizados en los componentes clave de las baterías de estado sólido, como electrolitos sólidos, electrodos y separadores, analizando sus propiedades y características.
  • Modelado y Simulación: desarrollarás habilidades para modelar y simular el comportamiento de las baterías de estado sólido, utilizando software especializado para predecir su rendimiento y optimizar su diseño.
  • Análisis de Rendimiento y Caracterización: dominarás las técnicas de análisis y caracterización de baterías de estado sólido, incluyendo pruebas electroquímicas, espectroscopia y microscopía, para evaluar su rendimiento y durabilidad.
  • Optimización del Diseño y la Fabricación: aprenderás a optimizar el diseño y la fabricación de baterías de estado sólido para mejorar su rendimiento, aumentar su vida útil y reducir sus costos.
  • Aplicaciones y Desafíos: explorarás las aplicaciones actuales y futuras de las baterías de estado sólido, así como los desafíos técnicos y comerciales que enfrentan.

6. Innovación en baterías de estado sólido: Diseño, materiales, rendimiento y análisis predictivo

6. Innovación en baterías de estado sólido: Diseño, materiales, rendimiento y análisis predictivo

  • Entender los fundamentos de las baterías de estado sólido: electroquímica, termodinámica y cinética de los materiales.
  • Explorar los diferentes diseños de baterías de estado sólido: arquitecturas, configuraciones y celdas.
  • Analizar los materiales clave para baterías de estado sólido: electrolitos sólidos, electrodos y separadores.
  • Evaluar el rendimiento de las baterías de estado sólido: capacidad, densidad de energía, potencia y eficiencia.
  • Estudiar las técnicas de análisis predictivo: modelado computacional, simulación y machine learning.
  • Aprender sobre el desarrollo y fabricación de baterías de estado sólido: prototipado, escalado y producción.
  • Comprender los desafíos y oportunidades en la adopción de baterías de estado sólido en diversas aplicaciones.
  • Explorar las tendencias actuales y futuras en la investigación y desarrollo de baterías de estado sólido.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Restauración de prototipos de colección

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática, Eléctrica, o campos relacionados, interesados en el desarrollo y la aplicación de tecnologías de baterías de estado sólido.
  • Profesionales que trabajen en empresas de fabricación de aeronaves (OEM), industria de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), mantenimiento, reparación y revisión (MRO), consultoría tecnológica, o centros de investigación y desarrollo, y que busquen expandir sus conocimientos en el área de almacenamiento de energía.
  • Especialistas en áreas como pruebas de vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control, y dinámica de vuelo, que deseen profundizar en las implicaciones de las baterías de estado sólido para el diseño y la operación de aeronaves.
  • Reguladores, autoridades de aviación civil y profesionales involucrados en el desarrollo de movilidad aérea urbana (UAM) y eVTOL, que necesiten adquirir conocimientos en el cumplimiento normativo (compliance) relacionado con el uso de baterías de estado sólido.

Requisitos recomendados: Se recomienda poseer conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras de aeronaves. Dominio de inglés (ES/EN) a nivel B2+ o C1. Se ofrecen cursos de nivelación (bridging tracks) para aquellos que necesiten reforzar conocimientos previos.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Fundamentos de las baterías de estado sólido: química, electroquímica y materiales.
1.2 Diseño y arquitectura de celdas de estado sólido: componentes y configuración.
1.3 Principios de funcionamiento: transporte iónico, interfaces y mecanismos de degradación.
1.4 Aplicaciones actuales y futuras de las baterías de estado sólido.
1.5 Ventajas y desventajas de las baterías de estado sólido frente a otras tecnologías.
1.6 Simulación y modelado de baterías de estado sólido: herramientas y técnicas.
1.7 Diseño de baterías de estado sólido para vehículos eléctricos (EVs) y almacenamiento de energía en la red (ESS).
1.8 Selección de materiales: electrolitos sólidos, electrodos y separadores.
1.9 Integración de baterías de estado sólido en sistemas y gestión de la energía.
1.10 Estudios de casos y ejemplos prácticos.

2.2 Principios de diseño de rotores: aerodinámica y eficiencia
2.2 Simulación CFD avanzada para rotores: metodología y herramientas
2.3 Análisis estructural de rotores: resistencia y fatiga
2.4 Modelado del rendimiento del rotor: potencia, empuje y consumo
2.5 Optimización de la forma del rotor: técnicas y algoritmos
2.6 Evaluación del ruido del rotor: análisis y mitigación
2.7 Análisis de vibraciones en rotores: detección y solución de problemas
2.8 Integración de rotores en sistemas: control y estabilidad
2.9 Diseño y análisis de rotores para aplicaciones específicas
2.20 Estudios de caso: análisis de rendimiento de rotores existentes

3.3 Introducción a las Baterías de Estado Sólido: Fundamentos y Ventajas
3.2 Diseño de Materiales para Baterías de Estado Sólido: Electrolitos y Electrodo
3.3 Diseño y Optimización de la Arquitectura de la Batería
3.4 Simulación y Modelado del Rendimiento de Baterías de Estado Sólido
3.5 Análisis del Rendimiento: Capacidad, Ciclo de Vida y Seguridad
3.6 Optimización del Diseño para Diferentes Aplicaciones
3.7 Integración y Empaquetado: Aspectos Mecánicos y Térmicos
3.8 Métodos de Fabricación y Escalabilidad
3.9 Análisis de Costo y Ciclo de Vida (LCA/LCC)
3.30 Perspectivas Futuras y Tendencias en Baterías de Estado Sólido

4.4 Fundamentos del diseño de baterías de estado sólido: Arquitectura y principios
4.2 Selección y caracterización de materiales: Electrolitos, electrodos y componentes
4.3 Diseño de celdas y baterías: Configuración, dimensionamiento y simulación
4.4 Optimización del rendimiento: Capacidad, potencia, vida útil y seguridad
4.5 Análisis del rendimiento: Técnicas de evaluación y pruebas
4.6 Modelado y simulación: Herramientas y métodos avanzados
4.7 Integración y gestión térmica: Diseño de sistemas de refrigeración
4.8 Diseño para la fabricación: Escalabilidad y producción en masa
4.9 Análisis de fallos y mitigación de riesgos
4.40 Aplicaciones emergentes y perspectivas futuras

5.5 Diseño y selección de materiales para baterías de estado sólido: principios y aplicaciones
5.5 Modelado y simulación computacional de baterías de estado sólido
5.3 Análisis y optimización de la densidad energética y la potencia en baterías de estado sólido
5.4 Estrategias para la mejora de la seguridad y la durabilidad en baterías de estado sólido
5.5 Diseño de sistemas de gestión de baterías (BMS) avanzados para estado sólido
5.6 Métodos de caracterización y pruebas para la evaluación del rendimiento de baterías de estado sólido
5.7 Optimización del rendimiento a largo plazo y la vida útil de las baterías de estado sólido
5.8 Análisis del impacto ambiental y sostenibilidad de las baterías de estado sólido
5.9 Estudios de caso: Aplicaciones avanzadas y tendencias en baterías de estado sólido
5.50 Diseño y análisis de prototipos de baterías de estado sólido

6.6 Modelado predictivo del comportamiento de baterías de estado sólido
6.2 Simulación de la vida útil de las baterías
6.3 Análisis de degradación y envejecimiento
6.4 Métodos de análisis predictivo del rendimiento
6.5 Integración de modelos predictivos en el diseño de baterías
6.6 Diseño de algoritmos de gestión de batería (BMS) predictivos
6.7 Análisis de fallos y seguridad en baterías de estado sólido
6.8 Optimización del rendimiento basada en predicciones
6.9 Herramientas de software y simulación para la predicción
6.60 Estudios de caso: aplicación de la predicción en el diseño y la optimización de baterías

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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F. A. Q

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Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.

No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización

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Recomendado. También hay retos internos y consorcios.

Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).

Testimonios & trayectorias

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Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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