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AZUCENA PERALTA .

DiRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

APRUEBA CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2005.

VISTO la Resolución N° 250105del Consejo Académico de la Facultad Regional

San Nicolás, a través de la cual solicita la aprobación y autorización de implementación

del Curso de Posgrado de Actualización "Fisicoquímica de los Materiales", y

CONSIDERANDO:

Que el Curso propuesto responde a la necesidad de actualización académica de

docentes y graduados de la Universidad en el campo de las propiedades de los

materiales y su vinculación en el proceso de fabricación de los mismos.

Que la Facultad Regional San Nicolás cuenta con un plantel de profesores de

elevado nivel académico y profesional, además de una prolongada y amplia experiencia

en el dictado de cursos y seminarios vinculados al propuesto.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los antecedentes

que acompañan la solicitud y avala la presentación.

Que la Comisión de Enseñanza recomienda su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

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REGISTRADO~'J' -,,~ .

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I\ZUCENA PERALTA .

DiRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el currículo del Curso de Posgrado de Actualización

"Fisicoquímica de los Materiales", que figura en el Anexo I y es parte integrante de la

presente ordenanza.

ARTíCULO 2°:- Autorizar el dictado del mencionado Curso en la Facultad Regional San

Nicolás con el Cuerpo Docente que figura en el Anexo 11y es parte integrante de la

presente ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

ORDENANZA N° 1085

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REGISTRADO 3-AZUCENA PERALTA .

DiRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR(}í§.' IN ' I ,'Y, . / C2¡¡, , ZJl:': I /

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ORDENANZA N° 1085

ANEXO I

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

"FISICOQUIMICA DE lOS MATERIALES"

1. Fundamentación

El creciente desarrollo y utilización de materiales de interés económico e industrialI

demandan a los actuales profesionales tecnológicos un mayor conocimiento de sus

propiedades y de la vinculación de éstas con el proceso de fabricación de los mismos.

En respuesta a estos cambios, es necesario generar acciones que se orienten a

consolidar la educación de posgrado abarcando distintos niveles de formación

académica y, a través de estos, incrementar la capacitación de los egresados y alumnos

de la región en la comprensión fundamental de los principios de la ciencia e ingeniería de

los materiales. Para esto se amplían temas tales como termodinámica de defectos e

interfases y los fenómenos cinéticos de estado sólido (difusión, nucleación,

descomposición espinodal y reacciones cinéticas).

Cabe mencionar que la fisicoquímica aplicada a materiales representa uno de los pilares

fundamentales para la ingeniería metalúrgica y por esta razón nace en esta especialidad

la necesidad de proporcionar estos conocimientos a sus egresados, cuerpo docente y a

la comunidad.

El conocimiento de la termodinámica y cinética asociadas a los sistemas materiales

~REGISTRADO 4

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AZUCENA PERALTA .

OfRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

representan fundamentos de aplicación imprescindibles para la comprensión de todos los

procesos y fenómenos asociados en el marco de la ciencia de los materiales.

El manejo de la fisicoquímica aplicada es de vital importancia tanto para el desarrollo y

control de procesos industriales como para la generación de conocimiento en temas

vinculados a través de las tareas de investigación.

En general los procesos de beneficio de minerales, obtención y elaboración de metales y

aleaciones, la fabricación de cerámicos y refractarios de gran aplicación industrial, junto

con la conformación de materiales vítreos y poliméricos requieren de conocimientos

acerca del comportamiento y propiedades fisicoquímicas en las condiciones de proceso

o de aplicación.

2. Objetivos

Conocer los fundamentos de la Fisicoquímica y de los principales fenómenos que

ocurren en los procesos fisicoquímicos de la materia en estado sólido.

Específicos

Incrementar el uso de las herramientas para resolver problemas relacionados a la

termodinámica de procesos reales, la estructura de los materiales y sus respuestas,

vinculando fenómeno difusivo, naturaleza y comportamiento de interfaces y

termodinámica y cinética de las transformaciones de fases.

Incentivar el interés por la investigación en el área de la fisicoquímica dentro del

ámbito de la universidad.

Promover la transferencia de los conocimientos adquiridos a colegas, alumnos y

becarios.

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5

AZUCENA PERALTA .

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

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3. Contenidos mínimos

Unidad Temática I Termodinámica de sistemas reales.

Equilibrioy procesos espontáneos. Energías libres de Gibas y Helmoltz. Relaciones de

Maxwell. Funciones termodinámicas medibles. Sistemas abiertos multicomponentes.

Potencial químico y cantidades molaras parciales. Funciones homogéneas de la

composición. Relación de Gibbs - Duhem.

Unidad Temática 11.Estructura de la Materia.

Átomos. Enlaces interatómicos. Empaquetamientos: FCC y Hexagonal compacto. Sitios

intersticiales. Critales iónicos. Constante de Madelung. Reglas de Pauling. Estructuras

cristalinas, sal de roca, fluorita y antifluorita, blenda, wurzita, corindon perovsquita y

spinela. Propiedades y aplicaciones. Polimorfismo.Estructuras no cristalinas, vidrio.

Unidad Temática 111.Defectos y Soluciones.

Defectos puntuales: vacancias, átomos intersticiales y solutos. Defectos electrónicos.

Defectos intrínsicos y defectos extrínsecos; interacción de los defectos. Soluciones

sólidas y compuestos químicos. Soluciones sólidas sustitucionales e intersticiales.

Termodinámicas parciales. Soluciones ideales, regulares y reales. Diagramas G-XyT-X.

Aspectos estructurales y atómicos de la miscibilidaden fase sólida.

Unidad Temática IV. Equilibrio de fases.

Regla de fases. Diagramas de equilibriode sistemas unicomponentes. Sistemas de dos

componentes. Curvas de liquidus y de solidus. Regla de la palanca. Solubilidad ~otal,

parcial e inmiscibilidaden estado sólido. Diagramas G-Xy T-X.punto y composición

peritéctica. líquidos inmiscibles.Estudios isopletales y secciones isotermalesen

REGISTRADO 6

~AZUCENA PERALTA .

DIRECTORA ,\POYO CONSEJO SUPERIOR

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eutéctica. Fusión congruente e incongruente de compuestos químicos. Reacción

sistemas binarios.

Unidad V. Difusión.

Primera y segunda ley de Fick. Movilidad. Difusión en sólidos iónicos. Dependencia

térmica de la difusión

Unidad VI.Fenómenos de superficie.

Tensión superficial y energía de superficie. Curvatura de la superficie. Energía interfacial.

Efecto de la curvatura sobre diferentes propiedades. Mojabilidad.

Unidad VII. Termodinámicay cinética de las transiciones de fases.

Clasificación estructural de las transformaciones de fases. Clasificación termodinámica

de las transiciones de fases: transiciones discontinuas y continuas. Fenómenos

premonitorios. Fases metaestables. Cúpula espinodal. Aspectos cinéticos, velocidad de

transición. Teoría formal de la cinética de transición. Nucleación y crecimiento,

nucleación homogénea, núcleo de tamaño crítico. Nucleación heterogénea. Velocidad de

nucleación y velocidad de crecimiento. Curvas TTT. Descomposición espinodal.

4. Duración

CUARENTA(40) horas; las cuales incluyen clases expositivas, estudio y análisis de

casos.

5. Metodología y Promoción

La acreditación del curso se realizará mediante una instancia final de evaluación

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individual y escrita.

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;\ZUCENA PERALTA .DiRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

Asistencia, como mínimo, del OCHENTA por ciento (80%) de las clases teórico -

prácticas dictadas.

En cuanto a la metodología de trabajo, se llevarán a cabo disertaciones a cargo de los

especialistas, análisis de textos, presentaciones de los grupos y síntesis finales.

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REGISTRADO 8

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AZUCENA PERALTA .DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

ORDENANZA N° 1085

ANEXO 11

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

"FISICOQUIMICA DE lOS MATERIALES"

EN lA FACULTAD REGIONAL SAN NICOlAS

CUERPO ACADÉMICO

Oscar Alberto DE SANCTIS

Licenciado en Física. Universidad Nacionalde Rosario.

Doctor en Física. Universidad Nacional de Rosario.

Postdoctorado. Osaka Nacional Research Institute. Osaka Japón.

Profesor Asociado. Universidad Nacional de Rosario.

Profesor de posgrado. Universidad Nacional de Rosario.

Director y Jurado de tesis de doctorado y maestría.

Director del Laboratorio de Materiales Cerámicos. Instituto de Física de Rosario.

CONICET.

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