Ciencia de materiales
GUÍA DOCENTE Curso 2026-27
| Titulación: | Grado en Química | 702G |
| Asignatura: | Ciencia de materiales | 528 |
| Materia: | Ciencia de materiales |
| Módulo: | Específico |
| Modalidad de enseñanza de la titulación: | Presencial | Carácter: | Obligatoria |
| Curso: | 4 | Créditos ECTS: | 6,00 | Duración: | Semestral (Segundo semestre) |
| Horas presenciales: | 60,00 | Horas estimadas de trabajo autónomo: | 90,00 |
| Idiomas en que se imparte la asignatura: | Español |
| Idiomas del material de lectura o audiovisual: | Inglés, Español |
Departamentos responsables de la docencia
| QUÍMICA | R112 |
| Dirección: | C/ Madre de Dios, 53 | Código postal: | 26006 |
| Localidad: | Logroño | Provincia: | La Rioja |
| Teléfono: | 941299620 | Fax: | 941299621 | Correo electrónico: | dpto.dq@unirioja.es |
Profesorado previsto
| Profesor: | García Martín, Fayna Maria | Responsable de la asignatura |
| Teléfono: | 941 299 696 | Correo electrónico: | fayna.garcia@unirioja.es |
| Despacho: | 1221 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar |
| Profesor: | Berenguer Marín, Jesús Rubén |
| Teléfono: | 941299646 | Correo electrónico: | jesus.berenguer@unirioja.es |
| Despacho: | 1210 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar |
| Profesor: | Plaza nº D12INVESTIGADOR4 |
| Profesor: | Plaza nº D12SUST05 |
Descripción de los contenidos
Contenidos de Teoría:
- Introducción a la Ciencia de los Materiales.
- El estado sólido
- Materiales metálicos.
- Materiales cerámicos.
- Polímeros.
- Materiales compuestos.
- Propiedades mecánicas.
- Propiedades eléctricas y magnéticas.
- Propiedades ópticas.
- Nanomateriales.
- Otros materiales de interés en tecnología moderna.
Contenidos de Prácticas:
- Preparación de un polímero y un material cerámico y estudio de sus propiedades
Requisitos previos de conocimientos y competencias para poder cursar con éxito la asignatura
Recomendados para poder superar la asignatura.
Contexto
Históricamente, el desarrollo y evolución de la sociedad humana ha estado íntimamente vinculado a la capacidad de sus miembros de producir y conformar los materiales necesarios para satisfacer sus necesidades. Es por ello que la Ciencia de Materiales, aún siendo una rama del saber relativamente joven y claramente interdisciplinar, ha experimentado un gran auje en los últimos años. El objetivo principal de esta asignatura consiste en el estudio de los distintos tipos de materiales que existen, intentando hacer énfasis en la relación estructura-propiedades, lo que, en algunos casos, permite comprender las posibilidades de modificación y sintonización que dichos materiales presentan en sus propiedades, otorgándoles un alto valor científico e industrial.
Competencias
Competencias generales
- CGIT01: Ser capaz de analizar y síntetizar información.
- CGIT02: Mostrar capacidad de organización y planificación.
- CGIT03: Comunicar información de manera oral y escrita.
- CGIT06: Resolver problemas.
- CGIP03: Adquirir y aplicar el compromiso ético.
- CGIP04: Razonar de manera crítica.
- CGS01: Mostrar sensibilidad en temas medioambientales y sostenibilidad.
- CGS02: Realizar un aprendizaje autónomo.
Competencias específicas
Resultados del aprendizaje
- Conocer la estructura y organización de los distintos tipos de materiales, así como las propiedades y aplicaciones tecnológicas e industriales que presentan.
- Conocer la relación estructura-propiedades que confiere al material dicho valor tecnológico e industrial.
- Conocer las posibilidades de modificación y sintonización de las propiedades de los materiales en base a su composición y estructura.
- Conocer las técnicas principales de caracterización de los materiales.
Objetivos de desarrollo sostenible







Temario
- 1 INTRODUCCION A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES (1h)
- Perspectiva histórica.
- Tipos de materiales: Metálicos, poliméricos, cerámicos y materiales compuestos.
- Presente y futuro de la Ciencia de Materiales.
- 2 ESTADO SÓLIDO (5h)
- Sólidos cristalinos y amorfos.
- Diagramas de fase.
- Defectos estructurales.
- Sólidos no-estequiométricos.
- 3 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES (2h)
- Técnicas espectroscópicas. XPS, MAS NMR
- Difracción de Rayos-X
- Técnicas de microscopía ópticas y electrónicas.
- Calorimetría. ATG, DSC, DTA.
- 4 MATERIALES METÁLICOS (4h)
- Metales y aleaciones.
- Aleaciones férreas. Diagramas de fase hierro-carbono.
- Aleaciones no férreas.
- Aplicaciones de materiales metálicos.
- 5 MATERIALES CERÁMICOS (5h)
- Introducción.
- Vidrios.
- Productos de arcilla.
- Refractarios y abrasivos
- Cementos.
- Zeolitas
- Cerámicas avanzadas.
- 6 POLÍMEROS (10h)
- Introducción, nomenclatura, clasificación.
- Preparación de polímeros.
- Estructura y propiedades de los polímeros.
- Fabricación y transformación de polímeros. Aditivos.
- 7 PROPIEDADES MECÁNICAS (2h)
- Esfuerzo y deformación.
- Deformación elástica y plástica
- Mecanismos de endurecimiento y rotura.
- Pruebas mecánicas.
- 8 PROPIEDADES ELÉCTRICAS (7h)
- Introducción: Conductividad en metales.
- Semiconductores.
- Efectos termoeléctricos y termopares.
- Materiales dieléctricos.
- Conductividad iónica en estado sólido.
- Polímeros conductores.
- 9 PROPIEDADES MAGNÉTICAS Y SUPERCONDUCTIVIDAD (4h)
- Introducción: Origen de los momentos magnéticos.
- Comportamiento de las sustancias en un campo magnético.
- Dominios e histéresis. Materiales magnéticos duros y blandos.
- Superconductores de baja temperatura y teoría BCS.
- Superconductores de alta temperatura.
- 10 PROPIEDADES ÓPTICAS (3h)
- Propiedades ópticas generales de la materia.
- Luminiscencia. LEDs.
- Láseres.
- Propiedades ópticas no-lineales.
- 11 NANOMATERIALES (3h)
- Introducción. Nanociencia y nanotecnología.
- Síntesis y fabricación de nanomateriales.
- Ejemplos y aplicaciones de nanomateriales
- 12 SEMINARIO DE MATERIALES AVANZADOS (3h)
- Seminario dedicado a materiales de alto interés tecnológico tales como materiales compuestos, biomédicos...
- PRÁCTICAS DE LABORATORIO (9h). Se elegirán tres prácticas entre las siguientes:
- Preparación de siliconas.
- Síntesis y estudio de nanopartículas de plata.
- Síntesis de puntos cuánticos de CdSe.
- Síntesis de espuma de poliuretano.
- Preparación de una zeolita ZSM-5 usando un molde de espuma de poliuretano.
- Preparación de polioximetileno (POM).
- Identificación de polímeros: espectros IR, combustión, fusión, solubilidad.
- Preparación de una zeolita A.
Bibliografía
| Tipo: | Título |
| Básica | Materials chemistry Absys |
| Básica | Materials Chemistry [electronic resource] Absys |
| Básica | Introduction to materials chemistry Absys |
| Básica | Solid state chemistry : an introduction Absys |
| Básica | Basic solid state chemistry Absys |
| Básica | Seymour-Carraher's polymer chemistry : an introduction Absys |
| Básica | Polímeros Absys |
| Complementaria | Essential in Nanoscience and Nanotechnology |
| Complementaria | Nanochemistry : a chemical approach to nanomaterials Absys |
| Complementaria | Materiales : estructura, propiedades y aplicaciones Absys |
| Complementaria | Ciencia e ingeniería de materiales Absys |
| Recursos en Internet |
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (C.S.I.C.) |
Portal de las publicaciones de la American Chemical Society |
Portal de las publicaciones de la Royal Society of Chemistry |
Portal de la editorial Wiley-VCH |
Portal de la editorial Springer |
Portal de la editorial Elsevier |
Portal de búsqueda de Scopus |
Curso sobre polímeros del Department of Materials Science, Univ. Illinois Urbana |
Curso sobre polímeros del Department of Chemistry, Michigan State University |
Metodología
Modalidades organizativas
Clases teóricas
Seminarios y talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual
Métodos de enseñanza
Método expositivo - Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Organización
| Actividades presenciales | Tamaño de grupo | Horas |
| Clases teóricas | Grande | 42,00 |
| Seminarios y talleres | Reducido | 9,00 |
| Clases prácticas de laboratorio o aula informática | Laboratorio | 9,00 |
| Total de horas presenciales | 60,00 |
| Trabajo autónomo del estudiante | Horas |
| Estudio autónomo individual o en grupo | 60,00 |
| Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar | 20,00 |
| Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno de prácticas | 10,00 |
| Total de horas de trabajo autónomo | 90,00 |
Evaluación
| Sistema de evaluación | Recuperable | No Recup. |
| Pruebas escritas | 70% | |
| Informes y memorias de prácticas | | 10% |
| Técnicas de observación | | 10% |
| Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas | 10% | |
| Total | 100% |
Comentarios
Para la elaboración del informe de prácticas es necesaria la asistencia y realización con aprovechamiento de todas las sesiones de prácticas.
El material didáctico se encontrará disponible en el aula virtual para todos los alumnos matriculados en esta asignatura.
En Técnicas de Observación se tendrá en cuenta la asistencia con aprovechamiento y la participación en las clases.
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas corresponden a dos pruebas que se realizan durante el semestre, con un valor de 5% cada una.
Criterios críticos para superar la asignatura
Para superar la asignatura es necesario conseguir al menos un 40% del valor estipulado tanto en informes de prácticas, como en la prueba escrita final.
La calificación final se obtendrá de la suma de los diferentes porcentajes de las calificaciones obtenidas en los diferentes sistemas de evaluación. Si no se supera algún criterio crítico, la nota que aparecerá en el acta será, como máximo, un 4.0.
Versión: 29/05/2026 11:53:19 - G 2026-27 - 702G - 528 - Impresión: 08/08/2026 18:14:43