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Ficha de la asignatura: ELECTROQUÍMICA DE MATERIALES SEMICONDUCTORES
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Ficha de la asignatura

GUÍA DOCENTE
35828 - ELECTROQUÍMICA DE MATERIALES SEMICONDUCTORES (2017-18)

Código35828
Crdts. Europ.3


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCréditos teóricos presencialesCréditos prácticos presencialesDpto. Respon.Respon. Acta
QUÍMICA FÍSICAQUIMICA FISICA0,80,4


Estudios en los que se imparte
DOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE MATERIALES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA


Contexto de la asignatura para el curso 2017-18

La electroquímica de materiales semiconductores tiene importantes aplicaciones, como pueden ser el aprovechamiento de la energía solar por medio de células fotoelectroquímicas o la descontaminación de aguas y aire. Se ofrece esta asignatura para presentar de manera sistemática los fundamentos y aplicaciones de la electroquímica de semiconductores partiendo de la base de que el alumno conoce a nivel básico la electroquímica de metales. La asignatura basa su desarrollo en conocimientos previos adquiridos en las Materias Fundamentales (Estado Sólido, Química Física de Superficies, Técnicas de Caracterización). Se complementa bien con diversas asignaturas del módulo de especialización: las de la Materiales Electroquímicos y "Fundamentos de adsorción y catálisis", "Catálisis heterogénea" y "Semiconductores: Fundamentos y aplicaciones".



Profesor/a responsable
GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO


Profesores (2017-18)
Grupo Profesor/a
TEORÍA DE 358281GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 35828P1GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD


Matriculados en grupos principales (2017-18)
Grupo (*)Número
1: TEORÍA DE 35828 1
TOTAL 1


Grupos de matricula (2017-18)
Grupo (*)SemestreTurnoIdiomaDistribución
1  (TEORÍA DE 35828) 2do. D CAS desde NIF - hasta NIF -
P1  (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 35828) 2do. D CAS desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:1 - CAS
(*) P1:P1 - CAS


Consulta Gráfica de Horario
   Más informaciónPincha aquí


Horario (2017-18)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula 
CLASE TEÓRICA 1 06/03/2018 06/03/2018 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 07/03/2018 07/03/2018 X 15:30 17:30 0041PB034 
  1 14/03/2018 14/03/2018 X 15:30 17:30 0041PB034 
  1 20/03/2018 20/03/2018 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 21/03/2018 21/03/2018 X 15:30 17:30 0041PB034 
  1 27/03/2018 27/03/2018 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 10/04/2018 10/04/2018 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 11/04/2018 11/04/2018 X 15:30 17:30 0041PB034 
  1 24/04/2018 24/04/2018 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 25/04/2018 25/04/2018 X 15:30 17:30 0041PB034 
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER P1 27/02/2018 27/02/2018 M 15:30 17:30 0041PB034 
  P1 28/02/2018 28/02/2018 X 15:30 17:30 0041PB034 
  P1 13/03/2018 13/03/2018 M 15:30 17:30 0041PB034 
  P1 28/03/2018 28/03/2018 X 15:30 17:30 0041PB034 
  P1 17/04/2018 17/04/2018 M 15:30 17:30 0041PB034 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 P1: P1 - CAS


Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

Los derivados del contenido de cada asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas y con las competencias generales y básicas del título.



Objetivos específicos aportados por el profesorado para el curso 2017-18
  •  Estudiar los procesos de transferencia de carga en las interfases semiconductor/electrolito así como comprender la estructura de las mismas.
  • Analizar la influencia de la iluminación sobre el comportamiento electroquímico de los materiales semiconductores.
  • Estudiar diferentes fotorreacciones sobre partículas semiconductoras.
  • Analizar el impacto de la fotoelectroquímica en la tecnología, haciendo énfasis en la química y descontaminación solares (fotocatálisis heterogénea y generación de hidrógeno) y en las conversión de energía solar en eléctrica (células solares fotoelectroquímicas).


Contenidos para el curso 2017-18

1. Principios de Física de Semiconductores. Características generales de los materiales semiconductores. Absorción de luz. Procesos de recombinación. Fenómenos de Transporte.


2. Técnicas experimentales.



3. Propiedades Termodinámicas de la Interfase Semiconductor/Electrolito.



4. Estructura de la doble capa en electrodos SC. Modelos. La región de carga espacial en el semiconductor y en el electrolito. Estados superficiales. Recombinación superficial. Métodos experimentales.


5. Cinética electródica para semiconductores. Descripción fenomenológica. Fundamentos teóricos.



6. Procesos fotoelectroquímicos/ Fotocorrosión y estabilidad.



7. Fotorreacciones en partículas semiconductoras. Electrodos nanoestructurados.



8. Conversión de luz en energía eléctrica y en energía química. Células de colorante y de puntos cuánticos. Generación fotoelectroquímica de hidrógeno.


9. Fundamentos y aplicaciones de la fotocatálisis heterogénea.



Instrumentos y Criterios de Evaluación 2017-18

El alumno tendrá que obtener una puntuación global de 5 para aprobar la asignatura. No se exigirá una nota mínima en cada uno de los elementos de evaluación. Todas las actividades de evaluación se realizarán en el horario de clase de la asignatura. Las fechas de las mismas figuran en el cronograma y además se les recordará a los alumnos con la debida antelación.

En el periodo extraordinario de evaluación se podrá recuperar la evaluación continua basada en resolución de problemas en una prueba que coincidirá con en Examen Final.

En la convocatoria de DICIEMBRE se realizarán dos pruebas escritas en una sola sesión: i) Examen final (60% de la calificación) y ii) Análisis de una publicación científica (40% de la calificación).

 

TipoCriterioDescripciónPonderación
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Cada alumno analizará en detalle dos publicaciones científicas relacionadas con la asignatura y asignadas por el profesor. Se realizará una crítica de las mismas y, en su caso, se contestará a cuestiones específicas planteadas por el profesor. No es recuperable.

Análisis de artículos científicos30
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Se entregará con carácter individual la resolución completa de los problemas discutidos en clase. Recuperable.

Resolución de problemas30
EXAMEN FINAL

El examen tendrá una duración de 2 horas y constará de cuestiones breves, de preguntas tipo test y de problemas. Se permitirá el uso de todo tipo de material.

Examen escrito 40
TOTAL100


Fechas de exámenes oficiales para el curso 2017-18
Información no disponible en estos momentos.
(*) 1:1 - CAS
(*) P1:P1 - CAS


Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Semiconductor electrochemistry
Autor(es):MEMMING, Rüdiger
Edición:Weinheim : Wiley-VCH, 2002.
ISBN:3-527-30147-X
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Electrochemistry at metal and semiconductor electrodes
Autor(es):SATO, Norio
Edición:Amsterdam : Elsevier, 2003.
ISBN:0-444-82806-0
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Enlace al recurso bibliográfico

Semiconductor electrodes and photoelectrochemistry
Autor(es):LICHT, Stuart (ed.)
Edición:Weinheim : Wiley-VCH, 2002.
Notas:En: Encyclopedia of electrochemistry. V. 6
ISBN:3-527-30398-7 (v. 6)
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Semiconductor photoelectrochemistry
Autor(es):PLESKOV, Yu V.; GUREVICH, Yu Ya
Edición:New York : Consultants Bureau, 1986.
ISBN:0-306-10983-2
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Electrochemistry at semiconductor and oxidized metal electrodes
Autor(es):MORRISON, S. Roy
Edición:New York : Plenum Press, 1980.
ISBN:0-306-40524-5
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria
(*3) Estos apartados hacen referencia a la pertenencia de la obra para la asignatura, no a la calidad de la misma.
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios.


Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Es necesario que se firme en el departamento correspondiente.



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