Universidad de Zaragoza

Programa de Doctorado en Ingeniería Química y del Medio Ambiente

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Información importante

Tipología Doctorado
Lugar Zaragoza
Inicio Septiembre
  • Doctorado
  • Zaragoza
  • Inicio:
    Septiembre
Descripción

El objetivo general del Programa es proporcionar al estudiante una adecuada formación científica y técnica en los campos de Ingeniería Química e Ingeniería del Medio Ambiente. Esta formación les debe posibilitar realizar adecuadamente una labor de investigación, desarrollo e innovación, tanto en centros de investigación públicos como en empresas. Las competencias generales a alcanzar por los alumnos son:

1.- Comprensión sistemática de un campo de estudio dentro de la Ingeniería Química y del Medio Ambiente y dominio de las actividades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
2.- Ser capaz concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica.
3.- Ser capaz de realizar una contribución a través de una investigación original que amplíe las fronteras de conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Septiembre
Zaragoza
Pedro Cerbuna, 12., 50009, Zaragoza, España
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Inicio Septiembre
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Zaragoza
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¿Qué aprendes en este curso?

Ingeniería química
Medio ambiente
Biopolímeros
Bioquímica
Biotecnología
Cinética
Cristalografía
Fotoquímica
Plantas químicas
Proteínas

Temario

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

  • - Reactores de lecho fluidizado
  • - Caracterización y medida de actividad en catalizadores metálicos
  • - Reducción de óxidos de nitrógeno
  • - Aprovechamiento energético de biomasa
  • - Preparación de membranas inorgánicas
  • - Caracterización de membranas inorgánicas
  • - Aplicación de membranas inorgánicas
  • - Estudio de sólidos con propiedades redox en aplicaciones de separación y almacenamiento de hidrógeno.
  • - Eliminación de CO2 en procesos energéticos.
  • - Contactores en aplicaciones de separación y almacenamiento de hidrógeno.
  • - Modelado de sistemas de combustión sin generación de CO2.
  • - Monolitos de carbono como soporte de catalizadores.
  • - Purificación de nanotubos de capa única.
  • - Caracterización estructural de nanotubos de carbono.
  • - Producción de H2 libre de CO2 a partir de hidrocarburos.
  • - Preparación de películas delgadas de nanotubos de carbono y caracterización mediante espectroscopia UV.
  • - Modelado cinético de la formación de materiales nanocarbonosos por CCVD
  • - Formación de soot a partir de hidrocarburos
  • - Depuración de aguas residuales industriales mediante tratamientos físico químicos.
  • -Tratamiento de aguas mediante técnicas de oxidación avanzada
  • - Síntesis de materiales nanoestructurados
  • - Caracterización y aplicación de materiales nanoestructurados
  • - Indicadores ambientales de sostenibilidad
  • - Análisis de ciclo de vida
  • - Producción de hidrógeno por reformado catalítico de líquido de pirólisis
  • - Gasificación catalítica de residuos - Valorización de neumáticos usados
  • - Modelado de mecanismos cinéticos detallados en fase gas
  • - Preparación, caracterización y aplicación de materiales híbridos polímero
  • -zeolíticos
  • - Reformado de gas natural con transportadores sólidos de oxígeno
  • - Preparación de electrocatalizadores para pilas de combustible
  • - Evaluación de la contaminación en sedimentos y suelos
  • -Impacto de la contaminación por nitratos
  • -Materiales porosos nanoestructurados como reactores para liberación de fármacos
  • -Tecnologías emergentes y mejoras técnicas disponibles en la depuración de vertidos de industrias cárnicas
  • -Alternativas a la depuración de aguas residuales en medios rurales
  • - Caracterización y medida de actividad en catalizadores metálicos
  • - Reducción de óxidos de nitrógeno
  • - Aprovechamiento energético de biomasa
  • - Preparación de membranas inorgánicas
  • - Caracterización de membranas inorgánicas
  • - Aplicación de membranas inorgánicas
  • - Estudio de sólidos con propiedades redox en aplicaciones de separación y almacenamiento de hidrógeno.
  • - Eliminación de CO2 en procesos energéticos.
  • - Contactores en aplicaciones de separación y almacenamiento de hidrógeno.
  • - Modelado de sistemas de combustión sin generación de CO2.
  • - Monolitos de carbono como soporte de catalizadores.
  • - Purificación de nanotubos de capa única.
  • - Caracterización estructural de nanotubos de carbono.
  • - Producción de H2 libre de CO2 a partir de hidrocarburos.
  • - Preparación de películas delgadas de nanotubos de carbono y caracterización mediante espectroscopia UV.
  • - Modelado cinético de la formación de materiales nanocarbonosos por CCVD
  • - Formación de soot a partir de hidrocarburos
  • - Depuración de aguas residuales industriales mediante tratamientos físico químicos.
  • -Tratamiento de aguas mediante técnicas de oxidación avanzada
  • - Síntesis de materiales nanoestructurados
  • - Caracterización y aplicación de materiales nanoestructurados
  • - Indicadores ambientales de sostenibilidad
  • - Análisis de ciclo de vida
  • - Producción de hidrógeno por reformado catalítico de líquido de pirólisis
  • - Gasificación catalítica de residuos
  • - Valorización de neumáticos usados
  • - Modelado de mecanismos cinéticos detallados
  • - Modelado de mecanismos cinéticos detallados en fase gas
  • - Preparación, caracterización y aplicación de materiales híbridos polímero-zeolíticos
  • - Reformado de gas natural con transportadores sólidos de oxígeno
  • - Preparación de electrocatalizadores para pilas de combustible
  • - Evaluación de la contaminación en sedimentos y suelos
  • -Impacto de la contaminación por nitratos
  • -Materiales porosos nanoestructurados como reactores para liberación de fármacos
  • -Tecnologías emergentes y mejoras técnicas disponibles en la depuración de vertidos de industrias cárnicas
  • -Alternativas a la depuración de aguas residuales en medios rurales


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