Modalidad
Online
Duración - Créditos
90 horas
Becas y
Financiación
Plataforma Web
24 Horas
Profesionales
Docentes especializados
Acompañamiento
Personalizado
Reconocidos por:
Acreditados como:
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELECTRODOS Y POTENCIOMETRÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS ELECTROGRAVIMÉTRICO Y COULOMBIMÉTRICO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VOLTAMETRÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MÉTODO CONDUCTIMÉTRICO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS DE ANÁLISIS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASPECTOS INSTRUMENTALES EN ESPECTROSCOPIA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN MOLECULAR 157
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA MOLECULAR
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ESPECTROSCOPIA ATÓMICA BASADA EN LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA VISIBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 10. REFRACTOMETRÍA
Opiniones
Lo que dicen nuestros alumnos:
Eric Diaz
Santo Domingo
Los materiales del curso eran muy completos y fáciles de entender, recomiendo este curso a cualquier persona interesada en expandir sus conocimientos en análisis químico
Pedro Lozano
Caracas
Los profesores eran apasionados y tenían un amplio conocimiento en el tema. Aprendí a utilizar equipos sofisticados y a interpretar los resultados de manera precisa. Sin duda, este curso me ha proporcionado una base sólida para avanzar en mi carrera como químico analítico".
Juana Arias
Monterrey
Las clases eran interactivas y dinámicas, lo que facilitaba el aprendizaje. Aprendí a utilizar equipos especializados y técnicas avanzadas de análisis para poder realizar análisis químicos utilizando métodos eléctricos y ópticos
Andrea Df
Guadalajara
El curso ofrecía una buena teoría y puntos, para motivar a cualquier persona. ¡Definitivamente, recomendaría este curso a otros estudiantes de química!
Elvira Sd
Cuidad De Guatemala
Este curso de Métodos Eléctricos y Ópticos de Análisis Químico fue realmente enriquecedor. Aprendí a utilizar técnicas avanzadas para caracterizar y cuantificar sustancias químicas.
Plan de estudios
Titulación de curso uf0110
Claustro docente
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Curso UF0110 Métodos Eléctricos y Ópticos de Análisis Químico
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Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros por correo o por llamada y te la resolveremos lo antes posible.
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Realizar análisis químicos tiene una gran importancia en diferentes ámbitos, tanto en la investigación científica como en la industria y la seguridad. Ayuda el control de calidad, a la investigación científica, a la seguridad y medio ambiente, al diagnóstico y salud y al cumplimiento de regulaciones.
El análisis por métodos eléctricos y ópticos se basa en principios científico-técnicos sólidos que permiten la medición, detección y análisis de diversas propiedades y características de muestras.
Bases científico-técnicas que respaldan estos métodos:
Métodos eléctricos
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Ley de Ohm: La ley de Ohm establece la relación entre la corriente eléctrica (I), la tensión (V) y la resistencia (R) en un circuito eléctrico. Esta ley es fundamental para el análisis de la conductividad eléctrica de las muestras y la medición de parámetros eléctricos.
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Capacitancia y dieléctricos: La capacitancia se refiere a la capacidad de almacenamiento de carga de un condensador. Los métodos eléctricos aprovechan la variación de la capacitancia en presencia de diferentes materiales y dieléctricos, lo que permite detectar cambios en propiedades como la composición química, la humedad y la densidad de las muestras.
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Polarografía y voltamperometría: Estas técnicas se basan en la aplicación de potenciales eléctricos controlados a través de una muestra para obtener información sobre la presencia, concentración y actividad de especies químicas, como iones, metales y compuestos orgánicos.
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Electroforesis: La electroforesis es una técnica que se basa en la migración de partículas cargadas en un campo eléctrico. Se utiliza para separar y analizar moléculas, como ácidos nucleicos y proteínas, según su carga y tamaño.
Métodos ópticos
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Espectroscopia: La espectroscopia se basa en la interacción de la luz con las muestras para obtener información sobre su composición y estructura. Microscopía óptica: La microscopía óptica utiliza la luz visible para observar y analizar muestras a nivel microscópico. Se basa en la interacción de la luz con las muestras para obtener imágenes de alta resolución y detectar características morfológicas, estructurales y composicionales.
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Interferometría: La interferometría es una técnica que aprovecha el principio de interferencia de la luz para medir longitudes, espesores y propiedades ópticas de las muestras.
Evaluar la validez de los resultados obtenidos en los análisis es una parte crucial del proceso analítico.
Pasos que puedes seguir para evaluar la validez de los resultados, interpretar los registros e informar los resultados de manera adecuada:
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Verifica la precisión de los datos: Comprueba si los registros obtenidos durante el análisis son consistentes y precisos.
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Revisa los estándares de calidad: Consulta los estándares y metodologías aceptadas en el campo para asegurarte de que el análisis se haya llevado a cabo de acuerdo con los protocolos adecuados.
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Realiza una comparación con valores de referencia: Si existen valores de referencia establecidos para la propiedad o el parámetro que se analizó, compara los resultados obtenidos con estos valores.
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Considera la incertidumbre de medida: Toma en cuenta la incertidumbre asociada con los resultados analíticos. La incertidumbre es una estimación de la variabilidad y los errores inherentes al proceso de medición.
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Interpreta los resultados en contexto: Analiza los resultados a la luz del objetivo del análisis y del contexto general. Considera la importancia y las implicaciones de los resultados para el problema o la pregunta de investigación en cuestión.
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Informa los resultados de manera clara y precisa: Presenta los resultados de manera organizada y comprensible. Utiliza gráficos, tablas u otros formatos visuales para resaltar los hallazgos principales.
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