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Ramon
BARCELONA
Opinión sobre Máster en Laboratorio de Análisis Químico: Gestión Avanzada + Titulación Universitaria
UN MÁSTER BASTANTE ACTUALIZADO. LOS TEMAS QUE SE ABORDAN SON DE ESPECIAL INTERÉS Y ADEMÁS, TE PERMITE AUTOEVALUARTE AL FINAL DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. LO ANTERIOR, TE PERARA PARA ENFRENTARTE AL EXAMEN FINAL SIN DUDAS.
Fernando
ARAGÓN
Opinión sobre Máster en Laboratorio de Análisis Químico: Gestión Avanzada + Titulación Universitaria
Uno de mis objetivos laborales era ejercer mi labor en la industria química. Con este Máster lo he conseguido y además, me ha otorgado una titulación con 5 ECTS, que me sirve para las Oposiciones. 100% recomendable.
Julia
BARCELONA
Opinión sobre Máster en Laboratorio de Análisis Químico: Gestión Avanzada + Titulación Universitaria
Finalicé este máster sobre la gestión en laboratorios y, he de decir, que estoy mas que contenta con el resultado de formación. El contenido presenta una calidad excelente y, te permite comprender todo al detalle, gracias a los ejemplos.
Gabriel
VALENCIA
Opinión sobre Máster en Laboratorio de Análisis Químico: Gestión Avanzada + Titulación Universitaria
Este máster online me ha ayudado a recordar algunos conocimientos, que tenía oxidados, sobre la gestión de calidad. Para mejorar, considero que podrían incluirse mas vídeos prácticos que apoyen la teoría.
Carlos F
GRANADA
Opinión sobre Máster en Laboratorio de Análisis Químico: Gestión Avanzada + Titulación Universitaria
Los motivos por los que realicé este máster fueron las salidas profesionales, temario y precio. He aprendido sobre la implantación de sistemas de calidad en laboratorios, norma ISO 17025 y, lo que mas me ha gustado ha sido la metodología e-learning. 100% recomendable.
MASTER EN GESTIÓN AVANZADA DE LABORATORIOS: Gracias a este Máster online podrás completar tus conocimientos y competencias profesionales y especializarte en esta área. No esperes más y solicita información sin compromiso.
- Características de la industria química
- Combustibles fósiles
- Energías alternativas
- Energía nuclear de fisión
- Reciclado químico de residuos plásticos y concepto de economía circular
- Diseño de reactores ideales
- Tipos de reactores ideales
- Materias primas básicas
- Materias primas intermedias
- Clasificación de los productos químicos
- Frases de riesgo y seguridad
- Normativa de aplicación relacionada con el etiquetado
- Etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas
- Pipetas y material volumétrico. Tipos y mantenimiento
- Balanzas
- Tipos de materiales de laboratorio
- Sistemas de clasificación y ordenación de materiales y reactivos
- Calentamiento directo
- Calentamiento indirecto
- Formas de obtención de bajas temperaturas
- Mezclas frigoríficas
- Máquinas frigoríficas
- Mantenedores de frío
- Clasificación de muestras y analitos
- Tamaño de muestras y nivel de analito
- Límite de detección
- Errores determinados e indeterminados
- Ensayos estadísticos y análisis de errores
- Cálculo de incertidumbre
- Trazabilidad
- Norma ISO 17025
- Técnicas separativas
- Tiempo y temperaturas de digestiones
- Polaridad
- Medida de pH
- Neutralización
- Oxidación-reducción
- Precipitación
- Formación de complejos
- Aplicaciones de las gravimetrías
- Técnicas de documentación y comunicación
- Bases metodológicas de la elaboración de informes
- Propiedades generales de los fluidos
- Ley de Newton de la viscosidad
- Operaciones básicas en ingeniería química basadas en el transporte de cantidad de movimiento
- Mecanismos de transmisión de calor
- Intercambiadores de calor
- Operaciones básicas en ingeniería química basadas en el transporte de cantidad de movimiento
- Balance de energía
- Primera y segunda ley de Fick
- Balance de materia
- Operaciones básicas en ingeniería química basadas en el transporte de materia
- Principio de ósmosis
- Clasificación de los procesos de separación mediante membranas de acuerdo al tamaño de poro
- Ventajas de la separación por membranas
- Flujo frontal y flujo tangencial
- Transporte a través de membranas porosas: flujo capilar
- Transporte a través de membranas densas: modelo de disolución-difusión
- Configuraciones de membrana
- Concentración de polarización
- Fouling o ensuciamiento
- Electrodiálisis y sus aplicaciones
- Ósmosis inversa y desalinización de agua de mar
- Biorreactores de membrana para la reutilización de aguas residuales urbanas
- Desinfección y esterilización
- Permeación de vapor: tratamiento de compuestos volátiles en emisiones
- Formas de las partículas
- Tamaño de partículas
- Cambios de tamaño
- Asociación entre partículas
- Sedimentación como técnica de separación
- Agregados de partículas y procesos de floculación
- Fluidización de sólidos
- Filtro de mangas
- Precipitadores electroestáticos
- Lavadores de gases o Scrubbers
- Fabricación de fertilizantes
- Sedimentación para el tratamiento de aguas residuales
- Extracción de aceites de semillas oleaginosas
- Responsabilidades
- Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC)
- Microorganismos y alimentos fermentados
- Uso de microorganismos fermentadores
- Biotecnología de probióticos
- Biotecnología de prebióticos
- Biotecnología en alimentos simbióticos
- Biotecnología en alimentos enriquecidos
- Origen de la contaminación de los alimentos
- Técnicas de conservación de alimentos
- Operaciones en el almacén
- Almacenamiento de productos peligrosos
- Identificación y clasificación de peligros y riesgos asociados
- Análisis de riesgos
- Materiales de vidrio
- Materiales de plástico
- Otros materiales
- Balanzas
- Centrífugas
- Utensilios básicos de laboratorio
- Probeta
- Pipeta
- Bureta
- Matraz aforado
- Programación
- Calibración y verificación
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Clasificación de los residuos
- Procedimientos para la eliminación-recuperación de residuos
- Clasificación de los desinfectantes y tipos de desinfección
- Métodos de desinfección del material
- Esterilización por agentes físicos
- Esterilización por productos químicos
- Definición de Equipo de Protección Individual
- Condiciones de los EPIs
- Elección, utilización y mantenimiento de EPIs
- Obligaciones Referentes a los EPIs
- Calidad en el Laboratorio
- Control de la Calidad
- Calidad Total
- Calibración de instrumentos
- Plan de Calibración o Verificación
- Primer paso. Solicitud de acreditación
- Segundo paso. Evaluación
- Tercer paso. Decisión de acreditación
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Es aquel espacio físico donde se llevan a cabo experimentos, para poder estudiar la composición y propiedades clínicas de un organismo con fines científicos.
La calidad de un laboratorio se puede definir como la exactitud, fiabilidad y puntualidad de los resultados analíticos. Los resultados analíticos deben ser lo más exactos posible, todos los aspectos de las operaciones analíticas deben ser fiables y la notificación de los resultados debe ser puntual para ser útil en el contexto de la salud pública.
Los laboratorios producen resultados analíticos que se usan de manera generalizada en los contextos clínicos y de salud pública y los resultados relacionados con la salud dependen de la exactitud de los análisis y de su notificación. Si los resultados son inexactos, las consecuencias pueden ser muy significativas, entre ellas:
Para poder lograr el más alto nivel de exactitud y fiabilidad, es esencial hacer todos los procesos y procedimientos del laboratorio de la mejor forma posible. El laboratorio es un sistema complejo, que implica muchos pasos de actividad y a muchas personas. La complejidad del sistema exige que se lleven a cabo de forma adecuada diversos procesos y procedimientos. El modelo de sistema de gestión de la calidad, que examina todo el sistema, es muy importante para lograr un buen rendimiento en el laboratorio.
Las principales funciones que se realizan en este tipo de laboratorios son:
Se lleva a cabo mediante un proceso compuesto por tres fases:
En cuanto al sistema de gestión de calidad de un laboratorio, es necesario abarcar todos los aspectos del funcionamiento del laboratorio, incluidos la estructura organizativa y los procesos y procedimientos, para garantizar la calidad. En el laboratorio se realizan muchos procedimientos y procesos y cada uno de ellos debe llevarse a cabo de forma correcta para poder garantizar la exactitud y la fiabilidad de las pruebas.
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