Insegnamento METODICHE DI SINTESI DEI NANOMATERIALI CON LABORATORIO
Nome del corso | Metodologie per prodotto e processo |
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Codice insegnamento | A004795 |
Curriculum | Esperto in processi chimici sostenibili |
Docente responsabile | Loredana Latterini |
CFU | 7 |
Regolamento | Coorte 2024 |
Erogato | Erogato nel 2025/26 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Tipo attività | Attività formativa integrata |
Suddivisione |
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E SINTESI DEI NANOMATERIALI
Codice | A004763 |
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CFU | 4 |
Docente responsabile | Loredana Latterini |
Docenti |
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Ore |
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Attività | Altro |
Ambito | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
Settore | NN |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Lingua insegnamento | ITALIANO |
Contenuti | Esercitazioni pratiche sulla preparazione di nanomateriali |
Testi di riferimento | Diapositive di lezione |
Prerequisiti | Per usufruire al massimo del modulo di laboratorio e far sì che questo sia il più efficace possibile, si consiglia di frequentare e partecipare le lezioni frontali. |
Metodi didattici | Esercitazioni pratiche di laboratorio |
Modalità di verifica dell'apprendimento | La verifica degli obiettivi formativi dell’insegnamento verterà sulla valutazione delle relazioni degli esperimenti svolti durante il corso e la loro discussione in sede di esame. La verifica ha lo scopo di dimostrare l’assimilazione dei concetti trattati durante il corso da parte dello studente e la sua abilità di saper descrivere quanto svolto in laboratorio traendo le proprie considerazioni. |
Programma esteso | Saranno eseguite esperienze di laboratorio riguardanti la sintesi di nanoparticelle e la loro l’elaborazione. Si procederà poi a caratterizzare i materiali ottenuti tramite diverse tecniche. |
METODICHE DI SINTESI DEI NANOMATERIALI
Codice | A004616 |
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CFU | 3 |
Docente responsabile | Loredana Latterini |
Docenti |
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Ore |
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Attività | Affine/integrativa |
Ambito | Attività formative affini o integrative |
Settore | CHIM/02 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Lingua insegnamento | ITALIANO |
Contenuti | Il corso intende fornire conoscenze riguardo i principali metodologie di sintesi dei materiali nanostrutturati; proprietà chimiche e fisiche dipendenti dalle condizioni di sintesi; tecniche di caratterizzazione |
Testi di riferimento | In corso di definizione. Contattare il docente. |
Obiettivi formativi | I principali obiettivi del corso sono quelli di fornire agli studenti la conoscenza sulle principali metodologie per la sintesi di nanomateriali. In particolare, l’attenzione si focalizzerà sulle condizioni che determinano le proprietà chimiche e fisiche dei nanomateriali e come agire su di esse. Al termine del corso, lo studente sarà in grado di individuare la metodologia sintetica più adatta per ottenere materiali nanostrutturati con proprietà definite |
Prerequisiti | Per poter affrontare il corso in maniera soddisfacente, lo studente dovrà possedere le conoscenze fornite dai corsi Fondamenti di chimica e Elementi di matematica e fisica. |
Metodi didattici | Il corso si terrà tramite lezioni frontali svolte in aula sugli argomenti del corso e con la proiezione di slides. Il materiale didattico utilizzato durante le lezioni sarà reso disponibile agli studenti. |
Modalità di verifica dell'apprendimento | I CFU corrispondenti all’attività formativa sono acquisiti dallo studente tramite superamento dell’esame finale. Questo sarà effettuato tramite prova orale della durata di circa 30 minuti volta ad accertare il livello di conoscenza e la capacità di mettere in pratica gli argomenti svolti durante il corso. Inoltre, la prova orale permetterà di verificare la capacità dello studente di utilizzare un linguaggio tecnico scientifico adeguato e coerente con le tematiche trattate. |
Programma esteso | - Introduzione ai materiali nanostrutturati, relazione tra dimensionalità e proprietà chimiche e fisiche; - Definizione di nanostrutture; - Tecniche di sintesi di materiali nanometrici; - Sintesi di nanomateriali di interesse nell’ambito dei processi chimici sostenibili costituiti da metalli, semiconduttori e materiali ibridi; - Strategie per la preparazione di materiali compositi costituiti da nanomateriali; - Metodologie di caratterizzazione dei nanomateriali: microscopia elettronica a scansione e a trasmissione, dynamic light scattering, Z potential, spettroscopia UV-Vis, spettroscopia di fluorescenza; - Applicazione di materiali nanostrutturati. |