Esta asignatura proporciona los conocimientos sobre la importancia de trabajar
de acuerdo a los estándares de calidad, incluyendo bajo normas nacionales o
internacionales. Se tratan también los aspectos relacionados con la
legislación medioambiental e información sobre el sector industrial a nivel
nacional y europeo.
Normalización, medioambiente e industria
100503
2025-26
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA ESPECIALIZACIÓN EN PLÁSTICOS Y CAUCHO
2
OBLIGATORIA
Cuatrimestral
Castellano
La asignatura se incluye dentro del contexto tecnológico del programa, Módulo
II "Tecnología de polímeros", y suministra los conocimientos sobre la
importancia de trabajar de acuerdo a los estándares de calidad, incluyendo
bajo normas nacionales o internacionales. Se tratan también los aspectos
relacionados con la legislación medioambiental e información sobre el sector
industrial a nivel nacional y europeo.
Con esta asignatura se obtendrán conocimientos fundamentales de la medida de
los comportamientos y propiedades de los materiales plásticos:
Introducción de los conceptos y definiciones de la normalización y
conocimiento sobre el tipo de ensayos a realizar.
Importancia de trabajar bajo normas nacionales o internacionales.
Seguridad en el trabajo y medio ambiental.
Conocimiento de las técnicas más habituales de ensayo y las normas de
aplicación.
Adquisición de los conocimientos fundamentales, tratamiento de datos
presentación de informes de los ensayos realizados: físico-químicos,
mecánicos, eléctricos, envejecimiento así como la resistencia a los
disolventes ácidos o básicos.
Tema 1 - Definiciones y conceptos de Normalización a nivel nacional y europeo.
Evolución de la Normalización de los Plásticos y Cauchos.
Tema 2 - Elaboración de Normas. Objetivos y campo de aplicación. Términos y
definiciones. Normas de consulta. Equipos. Expresión de interés de resultados.
Presentación de informes.
Tema 3 - Métodos de ensayo de materiales plásticos. Técnicos o Científicos.
Materias primas. Producto acabado. Ensayos sobre probetas moldeadas y producto
acabado. Clasificación de los ensayos: Físico-Químicos. Mecánicos. Eléctricos.
Ópticos.
Tema 4 - Densidad: picnómetro. Desplazamiento, columnas de gradiente.
Tema 5 - Fundamentos de la Mecánica de la Fractura. Criterios de rotura.
Mecanismos de fractura en materiales poliméricos. Parte I.
Tema 6 - Fundamentos de la Mecánica de la Fractura. Criterios de rotura.
Mecanismos de fractura en materiales poliméricos. Parte II.
Tema 7 - Ensayos de fractura: tenacidad de fractura, integral J, ensayos COD,
trabajo esencial de fractura. Normativa. Parte I
Tema 8 - Ensayos de fractura: tenacidad de fractura, integral J, ensayos COD,
trabajo esencial de fractura. Normativa. Parte II
Tema 9 - Ensayos eléctricos. Resistencia superficial. Resistencia transversal.
Rigidez dieléctrica.
Práctica 1 - Prácticas de índice de fluidez
Seminario 1 - Invitado de la Oficina de Transferencia de Tecnología del CSIC
Conferencia invitada - Invitado de la industria
Visita 1 - Empresa CEIS
Visita 2 - Empresa de Trasformación - visita Control de calidad
Examen de la asignatura
Objetivos de la asignatura
industrial.
Temario
Prácticas
Seminarios
Conferencias
Visitas académicas
Evaluación
CT1.- Aplicación de conocimientos: demostrar que los estudiantes conocen los
fundamentos estructurales y de aplicación de los materiales basados en
plásticos y caucho, aplicando los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en contextos amplios o multidisciplinares relacionados
con su área de especialización.
CT2.- Capacidad de comunicación de conocimientos: que los estudiantes
sean capaces de comunicar, oralmente y por escrito, sus investigaciones y
conclusiones con los fundamentos que las sustentan, tanto a un público
especializado como no experto, de un modo claro, conciso y comprensible.
CT3.-Capacidad de emitir juicios: que los estudiantes sean capaces de
integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad que supone formular
juicios a partir de una información científica y/o técnica. Incluyendo también
los aspectos de reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
ligadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CE4.- Demostrar que conoce las tecnologías de los procesos de producción,
transformación y reciclado de polímeros, en todas sus variedades de métodos de
procesos industriales y de procesado de materiales.
CE5.- Demostrar que conoce los fundamentos y posibilidades del procesado
reactivo de polímeros, así como el cambio de propiedades y aplicaciones que
pueden resultar de las reacciones de modificación.
CE6.- Demostrar que puede conocer, elegir y valorar los ensayos necesarios
para conocer las prestaciones de los materiales en sus diversas aplicaciones.
También la adecuación y selección de los materiales en función de las
normativas y regulaciones vigentes.
Trabajo presencial (horas)
Trabajo no presencial (horas)
Este trabajo autónomo consistirá en el estudio de los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura. Para ello, los estudiantes contarán con las
informaciones disponibles en el Aula
Virtual, cuadernos de prácticas, libros de consulta y medios
disponibles en el CSIC informáticos y de biblioteca.
Las clases teóricas serán complementadas con clases prácticas y conferencias.
Se tiene prevista la visita a la empresa CEIS, cuya actividad se centra en la
realización de ensayos bajo norma a empresas e industrias del sector.
MD1.- Discusión después de las conferencias y seminarios con el objeto de
mejorar la enseñanza de carácter práctico.
MD2.- Realización de prácticas en laboratorios con un guión previo para su
mejor seguimiento y entendimiento.
MD4.- En todas las visitas a empresas se imparten explicaciones generales y
particulares del tipo de industria y producto fabricado. Esto se realiza en el
inicio y se continúa durante toda la visita. Los alumnos plantean cuestiones
concretas sobre lo que van viendo.
Los estudiantes deberán haber adquirido al término de la asignatura los
siguientes conocimientos:
Importancia de la normalización y su repercusión económica
Como desarrollar nuevas normas
Las ventajas de realizar los ensayos bajo norma
Cumplir los requisitos con el medio ambiente y seguridad en el trabajo
Conocer las técnicas de ensayos de mayor aplicación
Doctora.
Científico Titular.
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (CSIC).
Doctora en Ciencias Químicas
Responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente
PLASTICSEUROPE O.R. ESPAÑA.
INGENIERO INDUSTRIAL.
INNOVACION PROCESO Y PRODUCTO PVC-O.
MOLECOR TECNOLOGÍA SL.
Licenciada CCQuímicas UCN.
Máster en Alta Especialización en Plásticos y Cauchos, ICTP.
Directora Asuntos Técnicos y Medio Ambiente.
ANAIP. Asociación Española de Industriales de Plástico.
Annual book of ASTM Standards Section Eight Plastics Año 2002 y siguientes
Volumes 8.01 -8.04
Fracture Mechanics of Polymers.J. G. Williams. Ellis Horwood Series. John
Wiley & Sons. 1984.
Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications. T.L. Anderson. CRC Press,
Boca Raton (USA), 1991
Fracture Mechanics Testing Methods for Polymers Adhesives and Composites. ESIS
Publication 28. Ed. D. R. Moore, A. Pavan, J. G. Williams. Elsevier. 2001.
Norma ASTM D 5045-99. Standard Test Methods for Plane Strain Fracture
Toughness and Strain Energy Release Rate of Plastic Materials.
Norma ASTM D 6068-96. Standard Test Method for Determining J-R Curves of
Plastic Materials.
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.

Adquisición de los conocimientos fundamentales, tratamiento de datos presentación de informes de los ensayos realizados: físico-químicos, mecánicos, eléctricos, envejecimiento así como la resistencia a los disolventes ácidos o básicos.
Cuatrimestral
Créditos ECTS: 2
Verdejo Márquez, Raquel
Doctora.
Científico Titular.
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (CSIC).
Carrascoso Arranz, María Luisa
de la Cruz Ortega, Mónica
del Amo Oñate, María del Carmen
Espinosa Díaz, Elibeth
Feito García, Esther
CEIS, S.L.
Galán Hernangómez, Cristina
Meunier , Beatriz
Mora Barrantes, Irene
Doctora en Ciencias Químicas
Responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente
PLASTICSEUROPE O.R. ESPAÑA.
Osma Martín, Ángela
Licenciada CCQuímicas UCN.
Máster en Alta Especialización en Plásticos y Cauchos, ICTP.
Directora Asuntos Técnicos y Medio Ambiente.
ANAIP. Asociación Española de Industriales de Plástico.
Pérez Tamargo, Claudio
INGENIERO INDUSTRIAL.
INNOVACION PROCESO Y PRODUCTO PVC-O.
MOLECOR TECNOLOGÍA SL.
Ruiz Alarma, Juan María
Técnico Normalización PlasticsEurope Ibérica
