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4,6
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Valoración del claustro

Vanesa F.

TOLEDO

Opinión sobre Experto en Quimica Cuantica

Lo que más me ha gustado de este Curso de Química Cuántica ha sido la modalidad con la que se ofrece. Gracias a la modalidad online he podido compaginar mi vida laboral y personal con esta formación. Además, el trato del tutor me ha parecido correcto.

Ainoa T.

VALENCIA

Opinión sobre Experto en Quimica Cuantica

Este Curso de Química Cuántica me ha parecido muy interesante ya que es una forma rápida y sencilla de aumentar tu formación curricular. He podido realizar a la vez otros cursos relacionados para completar mi formación profesional de una manera especializada.

Beatriz D.

MADRID

Opinión sobre Experto en Quimica Cuantica

Con este Curso de Química Cuántica he podido ampliar mis conocimientos dentro de la química. Además, he aprendido mucho más sobre la mecánica quántica que tan relacionada está con el tema principal. El temario me ha gustado mucho.
* Todas las opiniones sobre Experto en Quimica Cuantica, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso de química cuántica

CURSO DE QUÍMICA CUÁNTICA. Con este Curso Online podrás convertirte en un experto de la mecánica cuántica. Dale un impulso a tu carrera profesional con esta formación ahora. ¡No esperes más!

Resumen salidas profesionales
de Curso de química cuántica
Si le interesa el ámbito de la química y quiere conocer los aspectos esenciales sobre la química cuántica este es su momento, con el Curso de Experto en Química Cuántica podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la mejor manera posible. Este curso integra los fundamentos de la mecánica cuánticas, sus diferentes aplicaciones y la práctica computacional, se introducen estos tres aspectos básicos de la química cuántica moderna. Además con este Curso de Experto en Química Cuántica conocerá el desarrollo axiomático de la mecánica cuántica.
Contenidos
del curso editados por
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Quimica cuantica
Autor: Bertran Rusca, Joan. Branchadell Gallo, Vicenc. Moreno Ferrer, Miquel. Sodupe Roure, Mariona
Objetivos
de Curso de química cuántica
Los objetivos de este Curso de Química Cuántica son:
- Conocer los fundamentos de la mecánica cuántica. - Operar el momento angular en mecánica cuántica. - Clasificar la sistemática de las moléculas. - Conocer las diferentes teorías de orbitales moleculares. - Realizar aplicaciones computacionales.
Salidas profesionales
de Curso de química cuántica
Con este Curso de Química Cuántica el alumno podrá ampliar sus conocimientos en el ámbito de la química. Además, mejorará sus expectativas profesionales en la mecánica cuántica.


Para qué te prepara
el Curso de química cuántica
Este Curso de Experto en Química Cuántica le prepara para desenvolverse de manera profesional en el entorno de la química cuántica, gracias a la adquisición de una seria de técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar su labor de manera experta en el entorno de la química cuántica.
A quién va dirigido
el Curso de química cuántica
El Curso de Experto en Química Cuántica está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la química o mecánica que deseen seguir formándose en la materia y quieran aprender los aspectos fundamentales sobre la química cuántica.
Metodología
de Curso de química cuántica
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso de química cuántica

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PARTE 1. FUNDAMENTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA
  1. Introducción histórica
  2. Fundamentos matemáticos
  3. - Operadores

    - Funciones propias y valores propios

    - Espacio de funciones

    - Representación matricial y operadores hermíticos

  4. Postulados de la mecánica cuántica
  5. - Primer postulado. Postulado de cuantificación

    - Segundo postulado. Significado físico de la f unción de onda

    - Tercer post lado. Ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo. Estados estacionarios

    - Cuarto postulado. Postulado de descomposición espectral

  6. Relación de indeterminación de Heisenberg
  7. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO MECÁNICO-CUÁNTICO DE SISTEMAS SENCILLOS
  1. Partícula en una caja monodimensional
  2. - Ecuación de Schrodinger

    - Niveles energéticos

    - Función de onda

    - Barreras finitas y efecto túnel

  3. Partícula en una caja bidimensional y tridimensional
  4. - Partícula en una caja bidimensional

    - Partícula en una caja tridimensional

  5. Oscilador armónico monodimensionaJ
  6. - Resolución de la ecuación de Schrodinger

  7. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MOMENTO ANGULAR
  1. El momento angular en mecánica clásica
  2. Operadores de momento angular en mecánica cuántica
  3. Funciones y valores propios de los operadores de momento angular
  4. - Resolución de la ecuación de valores propios de T

    - Resolución de la ecuación de valores propios de U

  5. Armónicos esféricos
  6. - Representación gráfica de armónicos esféricos

  7. Operadores ascendente y descendente
  8. El rotor rígido de dos partículas
  9. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO
  1. Ecuación de Schrodinger para un átomo o ion bidrogenoide
  2. - Resolución de la ecuación radial

  3. Orbitales hidrogenoides
  4. - Función radial y función de distribución radial

    - Representación gráfica de orbitales hidrogenoides

  5. Espín electrónico
  6. - Espín-orbitales

  7. Unidades atómicas
  8. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS APROXIMADOS EN MECÁNICA CUÁNTICA
  1. Método variacional. Teorema de Eckart
  2. - Aplicación del método variacional al átomo de helio

  3. Funciones variacionales lineales
  4. - Aplicación a una partícula en una caja monodimensional con potencial variable

  5. Método de perturbaciones
  6. - Método de perturbaciones in dependiente del tiempo para estados no degenerados

    - Método de perturbaciones para estados degenerados

    - Aplicación al átomo de He

  7. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ÁTOMOS POLIELECTRÓNICOS
  1. Aproximación orbital
  2. Sistemas de partículas idénticas en mecánica cuántica
  3. - Determinantes de Slater

    - Estado fundamental de los átomos de belio y litio

  4. Operadores de momento angular polielectrónicos
  5. Adición de momentos angulares. Términos espectrales
  6. - Configuraciones electrónicas con subcapas cerradas

    - Configuraciones electrónicas con subcapas abiertas. Electrones no equ ivalentes

    - Configuraciones electrónicas con subcapas abiertas. Electrones equ ivalentes

  7. Interacción espín-órbita
  8. Efecto Zeeman
  9. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SIMETRÍA MOLECULAR
  1. Elementos y operaciones de simetría
  2. Grupos puntuales de simetría
  3. Clasificación sistemática de las moléculas
  4. Representaciones de los grupos de simetría. Representaciones reducibles e irreducibles
  5. - Tablas de caracteres

    - Descomposición de representaciones reducibles en suma directa de representaciones irreducibles

  6. Combinaciones lineales adaptadas a la simetría (CLAS)
  7. Simetría y mecánica cuántica. Producto directo de representaciones irreducibles
  8. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN A LA ESTRUCTURA MOLECULAR
  1. Aproximación de Born-Oppenheimer
  2. Molécula-ion H
  3. - Resolución de la ecuación de Schrodinger electrónica

  4. Concepto de orbital molecular
  5. Aproximación OM-CLOA
  6. Densidad de carga y enlace químico
  7. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA MOLÉCULA DE HIDRÓGENO
  1. Método de orbitales moleculares
  2. Método de enlace de valencia
  3. Comparación de ambos métodos
  4. Mejora de resultados
  5. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TEORÍA DE ORBITALES MOLECULARES. ESTUDIOS CUALITATIVOS
  1. Moléculas diatómicas homonucleares
  2. - Términos electrónicos moleculares

  3. Moléculas diatómicas heteronucleares
  4. Moléculas poliatómicas
  5. - Sistemas AH2

    - Sistemas AH3 y AH 4

  6. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TEORÍA DE ORBITALES MOLECULARES. MÉTODOS DE ELECTRONES INDEPENDIENTES
  1. Sistemas conjugados orgánicos
  2. Separación s/p
  3. Método de Hückel
  4. - Deslocalización y energía de resonancia

    - Introducción de la simetría molecular

    - Aromaticidad

    - Moléculas con heteroátomos

  5. Índices estáticos de reactividad y orbi tales frontera
  6. Método de Hückel extendido
  7. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 12. TEORÍA DE ORBITALES MOLECULARES. MÉTODO DE HARTREE-FOCK
  1. Energía de una función monodeterminantal
  2. Minimización de la energía
  3. Energías de los orbitales y teorema de Koopmans
  4. Sistemas a capa cerrada
  5. Aproximación CLOA. Ecuaciones de Roothaan-Hall
  6. Sistemas a capa abierta
  7. Conjuntos de funciones de base
  8. - Orbitales de Slater

    - Orbitales gaussianos

    - Bases mínimas y bases extendidas

  9. Métodos semiempíricos
  10. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 13. MÉTODOS MÁS AVANZADOS
  1. Limitaciones del método de Hartree-Fock
  2. Interacción de configuraciones CI
  3. - Disociación de la molécula de hidrógeno

    - Interacción de configuraciones truncada

    - Métodos multiconfiguracionales (MCSCF

  4. Método perturbacional de Møller-Piesset
  5. Método Coupled-Cluster
  6. Métodos del funcional de la densidad
  7. - Aproximación de la densidad local

    - Aproximación de gradiente generalizado

    - Funcionales híbridos

  8. Resumen
UNIDAD DIDÁCTICA 14. SUPERFICIES DE ENERGÍA POTENCIAL
  1. Análisis de la hipersuperficie de energía potencial. Puntos estacionarios
  2. Optimización de geometrías
  3. Estados de transición. Vector de transición
  4. Camino de reacción
  5. - Coordenada de reacción intrínseca (IRC)

  6. Termodinámica y cinética químicas
  7. Resumen

PARTE 2. APLICACIONES COMPUTACIONALES

UNIDAD DIDÁCTICA 15. APLICACIONES DE LOS MÉTODOS DE HÜCKEL Y DE HÜCKEL EXTENDIDO
  1. Método de Hückel
  2. - Hidrocarburos lineales conjugados

    - Hidrocarburos conjugados cíclicos

    - Sistemas heteroatómicos

    - Índices de reactividad

    - Espectroscopia electrónica

  3. Método de Hückel extendido
  4. - Sistemas AH2 y AH3

    - Complejos con metales de transición

UNIDAD DIDÁCTICA 16. APLICACIONES DEL MÉTODO DE HARTREE-FOCK
  1. Energías absolutas y energías relativas
  2. Error de superposición de base
  3. Distribución de cargas. Momentos dipolares
  4. Sistemas a capa abierta. Polarización de espín
  5. Geometrías de equilibrio
UNIDAD DIDÁCTICA 17. INTRODUCCIÓN DE LA CORRELACIÓN ELECTRÓNICA
  1. Disociación de la molécula H2
  2. Diferencia energética singlete-triplete en el metileno
  3. Comparación de métodos post-Hartree-Fock con el método FCL
  4. Consistencia con el tamaño
  5. Métodos del funcional de la densidad
  6. Geometrías de equilibrio, energías relativas
UNIDAD DIDÁCTICA 18. ANÁLISIS DE LAS SUPERFICIES DE POTENCIAL
  1. Estudios conformacionales
  2. - Estudio de las conformaciones de los cicloalcanos

  3. Espectroscopia de rotación-vibración
  4. -Frecuencias de vibración y fuerzas de enlace en moléculas diatómicas
  5. - Espectro roto-vibracional de moléculas diatómicas

  6. Espectros de vibración de moléculas poliatómicas
  7. - Modos normales de vibración y frecuencias armónicas de moléculas poliatómicas

UNIDAD DIDÁCTICA 19. REACTIVIDAD QUÍMICA
  1. Termodinámica de reacciones químicas
  2. - Reacciones de bidrogenación de alquenos y alquinos

    - Cálculo de constantes de equilibrio. Constantes de basicidad de compuestos orgánicos

    - Efecto isotópico. Abstracción de hidrógeno o deuterio

  3. Cinética de reacciones químicas. Mecanismos de reacción
  4. - Localización de estados de transición de reacciones unimoleculares

    - Adición del difluorometileno singlete al etileno

  5. -Control cinético y con trol termodinámico
  6. - Reacciones de Diels-Alder

    - Introducción del efecto túnel. Efecto cinético isotópico

    - Problemas de la I RC. Puntos de bifurcación

  7. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Química cuántica Bertran Rusca, Joan. Branchadell Gallo, Vicenç. Moreno Ferrer, Miquel. Sodupe Roure, Mariona. publicado por Editorial Síntesis

Titulación de Curso de química cuántica

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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Introducción a la química cuántica

La química es aquella ciencia que pretende estudiar y analizar la materia, la energía y sus cambios. El objeto de estudio de la química son las diferentes sustancias y sus interacciones.

La química cuántica la podemos definir como aquella rama de la química teórica donde se va a aplicar la mecánica cuántica y la teoría de la cuántica de campos. Esta, investiga las estructuras moleculares, la reactividad y la estabilidad de los compuestos químicos, los mecanismos de reacción de los mismos, la selectividad y los espectros moleculares. Podemos afirmar que las aplicaciones que se pueden realizar a través de la química cuántica son muy variadas, ya que esta nos permite estudiar la reactividad química o la capacidad de las moléculas de una sola sustancia para ver cómo reacciona con otras moléculas de la misma u otra sustancia diferente.

Una aplicación interesante de la química cuántica es el estudio del comportamiento que tienen los átomos y las moléculas. Esto se hace en referencia a sus propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas y mecánicas. Además, también podemos tener en cuenta su reactividad química y sus propiedades redox, entre otras. También, se estudian los materiales sólidos extendidos como las superficies.

¿Qué es la Teoría Funcional de la densidad?

Esta teoría aplicada a sistemas electrónicos, es un procedimiento variacional alternativo a la solución de la ecuación de Schrödinger, donde el funcional de la energía electrónica es minimizado con respecto a la densidad electrónica. Es uno de los métodos más utilizados en los cálculos cuánticos de la estructura electrónica de la materia, tanto en la física de la materia condensada como en la química cuántica.

Los orígenes de la teoría del funcional de la densidad electrónica se encuentran en un modelo desarrollado por Llewellyn Thomas y Enrico Fermi a final de los años 1920. Sin embargo, no fue hasta mediados de los años 1960 cuando las contribuciones de Pierre Hohenberg, Walter Kohn y Lu Sham establecieron el formalismo teórico en el que se basa el método usado actualmente. En 1998, Walter Kohn recibió el premio Nobel de Química por sus aportes al desarrollo de esta teoría

¿Qué te vamos a enseñar en este Curso de Química Cuántica?

El temario de este Curso de Química Cuántica se divide en 2 partes diferenciadas dentro de las cuales se estructuran una serie de unidades didácticas. La primera parte son fundamentos, donde se tocarán conceptos como el estudio mecánico-cuántico de sistemas sencillos, el momento angular, el átomo de hidrógeno, métodos aproximados en mecánica cuántica y la simetría molecular.

Por otro lado, la segunda parte es sobre Aplicaciones Computacionales, en la que tocaremos conceptos como las aplicaciones de los métodos de Huckel, del método Hartree Fock, introducción de la correlación electrónica, análisis de las superficies de potencial y la reactividad química.

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Nuestras dos décadas de existencia y crecimiento como centro de formación online, nos ha conducido a conseguir prestigio y calidad gracias a la valoración y satisfacción positiva de cada alumno/a que hemos recibido, además del acuerdo con las universidades más prestigiosas tanto a nivel nacional  como iberoamericano.

Estas características - junto a las variables propias del curso mencionadas con anterioridad - son las que nos desmarcan de cualquier otro centro de formación online y por las que nuestro curso de Química Orgánica se hace ver diferente con respecto a otros programas formativos similares. Por si fuera poco, tendrás a tu disposición un excepcional servicio de tutorías

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Preguntas al director académico sobre el Curso de química cuántica

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