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Alumnos

Plan de estudios de Postgrado metalurgia extractiva

POSTGRADO METALURGIA EXTRACTIVA. No lo dudes más y realiza este Curso que te ofrece Euroinnova International Online Education y da el salto profesional que mereces, estudiarás de manera cómoda desde casa, a tu ritmo y sin horarios con nuestra metodología E-Learning. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Postgrado metalurgia extractiva
Si le interesa el ámbito de la química y quiere conocer los fundamentos de metalurgia extractiva y los aspectos esenciales sobre los procesos de obtención de metalurgia extractiva este es su momento, con el curso en Metalurgia Extractiva podrá adquirir los conocimientos necesarios para realizar esta labor de la mejor manera posible. Para desenvolverse profesionalmente en el ámbito de la industria y la química es necesario aprender el mayor número de conocimientos y técnicas posibles, ya que se trata de un entorno muy complejo. Realizando este curso en Metalurgia Extractiva conocerá todo lo referente a este sector para desenvolverse de manera independiente.
Contenidos
del curso editados por
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Metalurgia extractiva. Vol. I: Fundamentos
Autor: Ballester, Antonio. Verdeja, Luis Felipe. Sancho, José
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Metalurgia extractiva. Vol. II: Procesos de obtención
Autor: Sancho, José. Verdeja, Luis Felipe. Ballester, Antonio
Objetivos
de Postgrado metalurgia extractiva
- Conocer las generalidades y evolución histórica de la extracción de los metales. - Preparar menas. - Adquirir los fundamentos termodinámicos de los procesos de extracción. - Realizar operaciones de fusión. - Conocer las generalidades de la hidrometalurgia. - Conocer la lixivación bacteriana. - Realizar la metalurgia del hierro y del acero. - Conocer las propiedades físico-químicas de los materiales para realizar la metalurgia. - Realizar la metalurgia en materiales no férreos.
Salidas profesionales
de Postgrado metalurgia extractiva
Industria / Química / Metalurgia / Industria extractiva / Metalurgia extractiva.
Para qué te prepara
el Postgrado metalurgia extractiva
Este curso en Metalurgia Extractiva le prepara para tener una visión amplia y precisa sobre el ámbito de la química y la industria en relación con los fundamentos de metalurgia extractiva y procesos de obtención de metalurgia extractiva, adquiriendo técnicas para ser un profesional en la materia.
A quién va dirigido
el Postgrado metalurgia extractiva
El curso en Metalurgia Extractiva está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la química o la industria que deseen seguir formándose en la materia o especializarse en este entorno gracias al conocimientos del contenido de este curso en Metalurgia Extractiva.
Metodología
de Postgrado metalurgia extractiva
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Postgrado metalurgia extractiva

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  1. Metalurgia extractiva: concepto.
  2. Aspectos históricos de la extracción de los metales.
  3. - Primeros tiempos (hasta el Imperio romano).

    - La Edad Media y el Renacimiento.

    - El siglo XVIII.

    - El siglo XIX.

    - El siglo XX.

  4. La metalurgia extractiva hoy.
  5. División de la metalurgia extractiva.
  6. - Pirometalurgia.

    - Hidrometalurgia.

  7. Ventajas y desventajas de la pirometalurgia.
  8. Factores determinantes en la elección de un proceso de extracción.
  9. Opciones de procesado para llegar de la materia prima al material metálico.
  10. - Objetivo del proceso.

    - Características del proceso.

    - Costes.

  1. Concepto de mena metálica.
  2. Origen de las menas metálicas.
  3. - Yacimientos primarios. Procesos de segregación magmática.

    - Yacimientos secundarios. Procesos de meteorización.

  4. Características de las menas.
  5. - Características químicas.

    - Liberación.

    - Menas simples y complejas.

  6. Técnicas de caracterización.
  7. - Fluorescencia de rayos X (XRF).

    - Difracción de rayos X.

    - Microscopia optima de reflexión.

    - Microscopia electrónica de scanning. Microanálisis por energía dispersiva de rayos X.

  1. Consideraciones generales.
  2. Reducción de tamaño.
  3. - Granulometrías: funciones de distribución y densidad.

    - Trituración de minerales.

    - Molienda de minerales.

    - Circuitos abiertos y circuitos cerrados.

  4. Separación de minerales. Operaciones de concentración.
  5. - Operaciones de clasificación de minerales.

    - Concentración gravimétrica.

    - concentración por flotación.

    - Separación magnética.

    - Separación electrostática.

  1. Definiciones.
  2. Trabajo.
  3. Calor.
  4. Primer principio de la termodinámica.
  5. Cambios de calor y trabajo en procesos reversibles. Entalpia.
  6. Capacidad calorífica. Cálculos de cambios de entalpia.
  7. Cambios de entalpia en las reacciones químicas.
  8. El segundo principio de la termodinámica.
  9. - El ciclo de Carnot.

    - El concepto de entropía.

  10. Combinación del primer y segundo principios de la termodinámica.
  11. La entropía como criterio de equilibrio.
  12. La energía libre.
  13. Algunas relaciones entre la energía libre y otras funciones termodinámicas.
  14. - Ecuación de Gibbs-Helmholtz.

  15. Variación de la energía libre con la presión y la temperatura.
  16. - La isoterma de Van´t Holf.

    - La ecuación de Van´t Holf.

  17. La regla de las fases de Gibbs.
  18. - Restricciones en la regla de las fases

    - Equilibrios simultáneos.

  19. Fuentes de datos termodinámicos.
  1. Introducción.
  2. Propiedades de una línea sencilla de un diagrama de Ellingham.
  3. - Linealidad y errores en el trazado de cada línea del diagrama.

    - Calculo de la entropía de una reacción.

    - Calculo de la temperatura de descomposición de un compuesto.

    - Calculo del incremento de entalpia de una reacción.

    - Estabilidad de los óxidos metálicos.

    - Efectos de la presión externa sobre la estabilidad de los óxidos.

  4. Interpretación conjunta de dos o más líneas de un diagrama de Ellingham.
  5. - Estabilidad relativa de dos compuestos.

    - Variación de energía libre de las reacciones de reducción.

    - Efecto de la presión sobre el trazado de las líneas.

    - Efecto de la presión sobre el trazado de las líneas.

  6. Diagramas de Richardson.
  7. - Escala de presión parcial de equilibrio de oxígeno.

    - Escalas de relación de presiones CO/CO2 Y H2/H2O.

  8. Desventajas de los diagramas de Ellingham.
  9. Diagrama de Ellingham para diversos tipos de compuestos.
  10. - Diagrama de Ellingham de formación de óxidos.

    - Diagrama de Ellingham de formación de sulfuros.

    - Diagrama de Ellingham de formación de cloruros.

  1. Introducción.
  2. Cantidades molares parciales. Ecuación de Gibbs-Duhem.
  3. La energía libre y la entropía molar parcial.
  4. Otras propiedades molares parciales.
  5. Mezclas de gases ideales.
  6. Fugacidad.
  7. Mezcla de gases reales.
  8. Fugacidades de sustancias condensadas.
  9. Actividad.
  10. Cantidades molares integrales.
  11. Método de determinación de las cantidades molares parciales a partir de las cantidades integrales.
  12. Integración de la ecuación de Gibbs-Duhem.
  13. Disoluciones ideales y ley de Raoult.
  14. - Cambios de energía libre y de entropía en un proceso de mezcla.

    - Entalpia de mezcla.

    - Cambios de volumen que acompaña a la formación de una mezcla.

  15. Disoluciones diluidas y ley de Henry.
  16. Determinación de la actividad por integración de la ecuación de Gibbs-Duhem.
  17. Desviaciones de la idealidad: cantidades termodinámicas de exceso.
  18. Disoluciones regulares.
  1. Procesos heterogéneos en metalurgia extractiva.
  2. Velocidad de reacción en sistemas heterogéneos.
  3. - Dependencias de la velocidad de reacción.

    - Velocidad de reacción y leyes experimentales.

    - Efecto de la temperatura.

    - Teoría de la velocidad absoluta de reacción.

  4. Etapas controlantes.
  5. - Reacciones solido-liquido sin formación de capa de productos sólidos.

    - Reacciones solido-fluido con formación de una capa de productos sólidos.

  6. Modelización en sistemas solido-fluido.
  7. - Modelo para control químico.

    - Ejemplo de aplicación del modelo de control químico.

    - Modelo para el control por transporte de materia en la película fluida.

    - Modelo para el control por transporte de materia en la capa de productos.

  8. Sistemas multiparticula.
  9. - Determinación de la conversión global.

    - Modelos basados en funciones matemáticas de distribución.

  10. Cinemática electroquímica.
  11. - Velocidad de reacción electroquímica.

    - Control cinético en sistemas electroquímicos.

    - Control electroquímico.

  1. Tipos de conductores.
  2. Electrolitos.
  3. Conductancia iónica.
  4. Potenciales de electrodo y célula electroquímica.
  5. Potencial normal de electrodo.
  6. Mecanismo de la célula.
  7. Célula de concentración.
  8. Potenciales redox.
  9. Termodinámica de la Célula.
  10. La educación de Nernst.
  11. Calculo del potencial o fuerza electromotriz de la célula.
  12. Aplicaciones de la serie electroquímica.
  13. Electrolisis.
  14. - Leyes de Faraday y rendimiento de corriente.

    - Potencial o voltaje de descomposición.

    - Potencial o voltaje aplicado.

    - Rendimiento energético.

    - Electrolisis de sales fundidas.

  15. Diagramas potencial pH (Diagrama de Pourbaix).
  1. Introducción.
  2. Termodinámica de los procesos de tostación.
  3. Cinética de la tostación.
  4. Tostación en lecho fluido.
  5. - Balances de materia y energía para un proceso de tostación en techo fluido.

  1. Introducción.
  2. Sistema carbono-oxigeno.
  3. Utilidad de los elementos de Ellingham en la reducción de los óxidos metálicos.
  4. Representación gráfica de equilibrios en el sistema metal-oxigeno-carbono y metal-oxigeno-hidrogeno.
  5. - Diagrama log (PCO2/PCO) frente a T o (1/T).

    - Diagrama log (PH2O/PH) frente a T o (1/T).

    - Diagramas de Chaudron.

  6. Otros agentes reductores.
  7. Aspectos cinéticos de la reacción de reducción.
  1. Introducción.
  2. Propiedades químicas.
  3. Propiedades físicas.
  4. - Energía superficial. Tensión superficial.

    - Densidad.

    - Capacidad calorífica.

    - Conductividad térmica.

    - Viscosidad.

    - Difusividad.

  5. Propiedades termodinámicas. Diagramas ternarios.
  6. Propiedades termodinámicas. Calculo de actividades.
  7. - Modelo iónico de Temkin.

    - Modelo de Masson.

    - Modelo de Schenck.

  1. Atmosferas y tipo de hornos de fusión.
  2. Horno de cuba.
  3. Horno de reverbero.
  4. Horno eléctrico de arco.
  5. Comparación entre los distintos reactores de fusión.
  6. Relación entre tipo de operaciones, composición química de los gases y composición de la escoria en las operaciones de fusión.
  7. Productividad y economía de combustible en las operaciones de fusión.
  8. Perdidas de minerales en horno de cuba.
  9. - División del horno de cuba.

    - Composición de los gases y perdidas térmicas.

    - Irregularidades en la marcha del horno y preparación de las cargas.

    - Ventajas y desventajas de los hornos de cuba.

  10. Fusión de minerales en el horno reverbero.
  11. - Termodinámica de la fusión de los minerales de cobre.

    - Diferentes tipos de operación.

    - Calor arrastrado por los gases calientes que abandonan los hornos.

    - Ventajas y desventajas de los hornos de reverbero.

  12. Fusión de minerales en el horno eléctrico de arco.
  13. Horno eléctrico cerrado.
  14. Horno eléctrico abierto.
  15. Ventajas y desventajas de los hornos eléctricos de arco.
  1. Requisitos para la electrolisis de sales fundidas.
  2. Estructura de los baños electrolíticos.
  3. Series de potenciales en electrolitos fundidos.
  4. Relación termodinámica.
  5. Actividad de las mezclas de sales fundidas. Modelo de Temkin.
  6. Tensión de electrolisis.
  7. Rendimiento de corriente.
  8. Ejemplo de procesos electrolitos de sales fundidas.
  9. - Electrolisis del magnesio.

    - Electrolisis del litio.

    - Electrolisis del silicio.

    - Otros procesos electrolíticos de sales fundidas.

  1. Principios fundamentales.
  2. Procesos de reducción.
  3. - Proceso Pidgeon.

    - Obtención de ferroaleaciones con bajo carbono.

    - Proceso Kroll.

  1. Introducción.
  2. Hidrometalurgia: definición, ventajas y desventajas.
  3. - Aspectos termodinámicos.

    - Aspectos cinéticos.

  1. Operaciones de preparación química.
  2. - Tostación.

    - Calcinación.

    - Reducción.

  3. Puesta en contacto del solido con el lixiviaste.
  4. - Lixiviación estática o por percolación.

    - Lixiviación dinámica o con agitación.

    - Comparación entre los distintos métodos de lixiviación.

  5. Química de la lixiviación.
  6. - Tipos de reacciones de lixiviación.

    - Reactivos de lixiviación.

    - Sistemas más comunes de lixiviación.

  1. Introducción.
  2. Microorganismos.
  3. - Estructura de las células y morfología.

    - Medios nutrientes y necesidades para el crecimiento de las bacterias.

    - Condiciones físicas necesidades para el crecimiento de bacterias.

    - Caracterización de los microorganismos que toman parte de los procesos de biolixiviación.

  4. Mecanismo de actuación de los microorganismos.
  5. - Mecanismo directo.

    - Mecanismo indirecto.

    - Bacterias y mecanismo electroquímico de lixiviación de sulfuros.

  6. Factores que afectan a la actividad bacteriana durante la biolixiviación.
  7. - Tolerancia a los metales.

    - Concentración de ion hidrogeno y potencial.

    - Nutrientes.

    - Oxigeno y dióxido de carbono.

    - Temperatura.

    - Tamaño de partícula.

    - Formación de compuestos insolubles.

    - Agentes tensoactivos y disolventes orgánicos.

  8. Ventajas y desventajas de la biolixiviacion.
  9. Aplicaciones industriales de la biolixiviacion.
  10. - Minerales de cobre.

    - Minerales de uranio.

    - Minerales refractarios de oro y plata.

  11. Perspectiva de futuro para la biolixiviacion.
  1. Introducción.
  2. Precipitación química de compuestos.
  3. - Consideraciones termodinámicas.

    - Precipitación de sulfuros metálicos.

    - Precipitación de hidróxidos metálicos.

  4. Extracción con disolventes orgánicos.
  5. - Aspectos generales.

    - Técnicas de extracción.

    - Mecanismos de extracción.

    - Composición de la fase orgánica.

    - Lavado y depuración de la fase orgánica.

    - Reextraccion o elución.

    - Equipos para la extracción con disolventes.

  6. Cambio de ion utilizando resinas sólidas.
  7. - Constitución de las resinas.

    - Equilibrios de intercambio.

    - Características más importantes de las resinas.

    - Consideraciones de tipo práctico.

    - Equipo de cambio de ion.

  8. Adsorción con carbón activado.
  9. - Preparación y propiedades del carbón activado.

    - Mecanismo de adsorción.

    - Pesta en contacto de disolución y carbón.

  10. Desorción y reactivación del carbón.
  1. Introducción.
  2. Cementación.
  3. - Aspectos termodinámicos.

    - Aspectos cinéticos.

    - Reacciones secundarias.

    - Forma y tamaño del cementante.

    - Equipos de cementación.

  4. Reducción con gases (hidrogeno).
  5. - Aspectos termodinámicos.

    - Aspectos cinéticos.

    - Práctica de la reducción.

  6. Electrolisis.
  7. - Electrodos.

    - Celdas electrolíticas.

    - Electrolito.

    - Calidad de los depósitos catódicos.

    - Aspectos prácticos.

    - Disoluciones diluidas. Ley de Henry. Parámetros de interacción.

    - Energía libre asociable al cambio estado de referencia.

    - Disolución de gases en líquidos. Ley de Sievert.

    - Proceso metalúrgico de afino.

  1. Bibliografía.
  1. Introducción.
  2. Afino electroquímico del cobre.
  3. - Planta de electrolisis y forma de operar.

    - Comportamiento de las impurezas anódicas.

  4. Afino electroquímico de níquel.
  5. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Metalurgia extractiva. Vol. I: Fundamentos Ballester, Antonio. Verdeja, Luis Felipe. Sancho, José. Publicado por Editorial Síntesis
  1. Introducción
  2. Materias primas
  3. - Carbón coquizable

    - Mineral de hierro

    - Escorificantes y fundentes

    - Chatarra

    - Ferroaleaciones

    - Prerreducidos

  4. Sintonización
  5. - Aspectos termodinámicos del proceso y producto

    - Cinética solido-gas de partículas porosas

  6. Palatización
  7. El choque siderúrgico
  8. - Reactividad del coque

  9. La producción de hierro por reducción directa
  10. - Proceso midrex

    - Proceso HYL- III

    - Proceso finmet

    - Proceso fastmet

    - Proceso del carburo de hierro

  11. La producción de hierro en el horno alto
  12. - Características generales del horno alto

    - Reacciones en el horno alto

    - Balances de masa y energía. Recta operativa

    - Retratamiento de arrabio

    - Proceso alteraciones al horno alto

  1. Fabricación del acero BOF
  2. - Reacciones en el covertidor

    - Balances de masa y energía

  3. La acería eléctrica
  4. - El horno eléctrico: características y aplicaciones

    - Reacciones en el horno eléctrico

  5. La metalurgia secundaria
  6. - Desoxidación

    - Desulfuración

    - Tratamiento con vacío. Desgasificación

    - Cinética de los procesos de afino con resistencias interfaciales

  7. Solidificación del hierro
  8. - El moldeo

    - La colada continúa

  9. Deformación plástica en caliente
  10. - Disolución en el hierro gamma y en el hierro alfa

    - Oxidación, decarburacion y cementación del acero

    - Trenes de laminación

  11. Laminación en frio. Trefilado. Recubiertos
  12. - Laminación en frio de productos planos

    - Trefilado

    - Recubiertos

  1. Reseña histórica
  2. Propiedad físico-química del aluminio
  3. - Propiedades físicas

    - Propiedades químicas

  4. Menas de aluminio
  5. - Las bauxitas

  6. El proceso Bayer
  7. - Bases del proceso Bayer

    - El proceso industrial

    - Consumos y rendimientos de una planta Bayer

  8. La alumina metalúrgica y su caracterización
  9. - Distribución granulométrica

    - Contenido en gibbsita o hidrato

    - Contenido de alumina en las alúminas industriales

    - Superficies específicas

    - Perdidas al fuego

    - Densidad aparente

    - Densidad real

    - Especificaciones típicas de la alumina

  10. Fundamentos científicos del proceso Hall-Heroult para la electrolisis de la alúmina
  11. - El electrolito

    - Disolución de la alúmina

    - Las reacciones electroquímicas

    - Polarización anódica: embalaje

    - Rendimiento de corriente

    - Balance energético

  12. Tecnología del proceso Hall-Heroult
  13. - La cuba de electrolisis

    - La serie de electrolisis

    - Operaciones de la cuba de electrolisis

    - Parámetros de marcha

    - Control del proceso

  14. La cuba de electrolisis del futuro
  15. Materias primas carbonosas
  16. - El carbono elemental y su naturaleza

    - Las materias carbonosas naturales y artificiales

  17. Tecnología de fabricación de electrodos (anodos)
  18. - Pasta Söderberg

    - La fabricación de los electrodos anódicos precocidos

    - La fabricación de la pasta catódica

    - El cátodo de la cuba de electrolisis

  19. La fundición en una planta de aluminio primario
  20. - La colada del metal

    - Tratamiento del metal

    - Instalaciones de preafino y desgasificado

    - La eliminación de inclusiones

    - Adición de aleantes, modificadores y afinantes

    - Tratamientos termicos

    - Instalaciones de la fundición

  21. Metalurgia secundaria del aluminio
  22. La metalurgia extractiva del aluminio y el medio ambiente
  23. - Estudio de impacto medioambiental

  24. El aluminio y la salud
  1. Reseña histórica y aspectos generales
  2. Propiedades físicas
  3. Propiedades químicas
  4. Menas. Minerales. Yacimientos
  5. - Minerales

    - Origen y situación de las menas de cobre

    - Reservas de cobre

  6. Usos del cobre y de sus compuestos
  7. Estadísticas del cobre
  8. - Producción y consumo

    - Precios del cobre

    - Organizaciones mundiales del cobre

  9. Obtención del cobre: su metalurgia.
  10. - Concentración de menas

    - Tostación

    - Principios de la fusión para mata

    - Fusión tradicional de los sulfuros de cobre

    - Fusión instantánea (Flash)

    - Otras tecnologías de fusión para mara

    - Conversión

    - Fusión instantánea para producción de cobre

    - Recuperación de cobre a partir de materiales secundarios. Reciclaje de cobre y chatarras aleadas.

    - Extracción hidrometalúrgica

  11. Afino
  12. - Afino pirometalúrgico

    - Colada de ánodos

    - Afino electrolítico

    - Fundición en una planta de cobre

    - Otros productos de cobre

    - Calidades del cobre y estandarización

  13. Transformación del cobre
  14. Costo de extracción del cobre
  15. Protección ambiental
  16. - Solución del problema de las emisiones de SO2

    - Recuperación

  17. Toxicidad del cobre y de sus compuestos
  1. Reseña histórica
  2. Propiedades físicas y químicas
  3. Menas, yacimientos, paisajes productores y estadísticas
  4. - Menas

    - Yacimientos y países productores.

  5. Usos del níquel
  6. Procesos metalúrgicos
  7. - Tratamiento de las menas sulfuradas

    - Tratamiento de menas oxidadas

  8. Recuperación del cobalto
  9. Comercialización del níquel
  10. Riesgos en la producción y usos del níquel
  11. El medio ambiente en la industria del níquel
  1. Antecedentes históricos del cinc
  2. Propiedades generales del cinc
  3. - Propiedades químicas

    - Propiedades físicas

  4. Usos del cinc
  5. Recursos del cinc
  6. - Yacimientos y menas del cinc

    - Minerales de cinc

  7. Estadísticas del cinc
  8. - Demanda y disponibilidad del cinc

    - Distribuciones de las producciones y consumos de cinc

    - El precio del cinc

  9. Tratamientos previos de las menas
  10. - Concentración de menas

    - Tostación y sintonización

  11. Producción de metal
  12. - Procesos de reducción térmica

    - Proceso de retortas horizontales

    - El proceso de retortas verticales

    - El proceso electro térmico

    - El horno cuba de cinc. Proceso ISF.

  13. El proceso electrolítico
  14. - Historia del proceso electrolítico

    - Operación de las cubas y eficacia de corriente

    - Efecto de las impurezas

    - Proceso de lixiviación y purificación

    - Electrolisis

    - Los desarrollos más importantes

    - Lixiviación a presión (Proceso Sherritt Gordon)

  15. Afino del cine
  16. - Proceso de licuación

    - Afino por destilación

  17. Recuperación del cine a partir de chatarras
  18. Compuestos de cine
  19. Polvo de cinc
  20. El cine, el medio ambiente y la toxicidad
  1. Reseña histórica del plomo
  2. Propiedades
  3. - Propiedades físicas

    - Propiedades químicas del plomo

  4. Minerales, yacimientos y menas.
  5. Producción de plomo y precios
  6. Usos del plomo concentración de menas
  7. Producción de plomo y precios
  8. Usos del plomo
  9. Concentración de menas de plomo
  10. Fusión de las menas de plomo
  11. - Proceso de sintonización

    - Fusión en horno de cuba

    - Fusión directa de menas sulfuro

    - Afino del metal

  12. Recuperación de plomo de las chatarras (plomo secundario)
  13. El plomo y el medio ambiente
  1. Reseña histórica
  2. Datos económicos y estadísticos
  3. - Reservas mundiales

    - Producción

    - Consumo

    - Usos del oro

  4. Propiedades físico-químicas
  5. - Propiedades físicas

    - Propiedades químicas

  6. Minerales, menas y yacimientos de oro
  7. - Principales minerales

    - Tipos de yacimientos

  8. Extracción del oro de sus menas
  9. - Tratamiento de la mena (concentración, gravimétrica, molienda, amalgamación).

    - Cianuracion

    - Recuperación del oro con carbón activado

    - Tratamiento de menas refractarias

    - Bioxiviación

    - Tratamiento de menas pobres

    - Recuperación del oro lixiviado

  10. Afino del oro
  11. - Métodos tradicionales de afino de oro

    - Procesos actuales de afino de oro

    - Procedimientos hidrometalúrgicos para afinar el oro

    - Nuevos procesos comerciales para afino de oro

  12. Recuperación del oro de chatarras
  13. Análisis cuantitativo del oro.
  14. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Metalurgia extractiva. Vol. II: Procesos de obtención Sancho, José. Verdeja, Luis Felipe. Ballester, Antonio. publicado por Editorial Síntesis

Titulación de Postgrado metalurgia extractiva

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Postgrado Metalurgia Extractiva

En la actualidad el ámbito de la química está cogiendo más importancia, Con este Postgrado conocerás aquellos fundamentos de la metalurgia extractiva y los aspectos esenciales de la extracción. Es una tarea complicada y con la necesidad de profesionales expertos en la materia. Si quieres tener la formación necesaria para desenvolverte como un profesional referente en el sector, puedes cursar este postgrado de Especialista en Metalurgia Extractiva.

ESPECIALISTA METALURGIA EXTRACTIVA

¿Qué es una Mena Metálica?

Una mena está formada por dos partes distintas, una es el mineral que por el que se está interesado, y otra es la ganga que es la parte sin interés. El porcentaje de riqueza de una mena se define por el porcentaje de mineral que esta contiene. En ocasiones puede haber tres elementos en las menas en lugar de dos:

  • Mineral que se quiere extraer, es decir, el aprovechable de la mena.
  • Material neutro, es decir, tiene propiedades, pero no son de interés.
  • Desechable, es aquel material con impurezas que no deseamos.

El desechable pertenece a la ganga y el material neutro puede o no pertenecer según cuanto interés económico genere a la empresa extractora, muchos más conceptos podrás adquirirlos en el Postgrado de Especialista Metalurgia Extractiva.

Especialista Metalurgia Extractiva

La metalurgia extractiva pertenece a una rama de la metalurgia, en esta se aplican distintos métodos químicos para extraer metales de las menas y estos pueden ser de mayor o menor pureza. Dentro de la extracción entran distintos procesos como el lavado, la separación o el proceso químico.

Clasificación de Procesos Metalúrgicos 

  • Hidrometalurgia, en este proceso se utiliza calor para obtener los metales.
  • Siderurgia, se utiliza para extraer materiales como el hierro y el acero.
  • Hidrometalurgia, se utilizan productos químicos para extraer los metales, ejemplos de este proceso es la lixiviación.
  • Electrometalurgia, se utiliza la electricidad para extraer el metal, un ejemplo este tipo es la electrorefinación.

Tostación

La tostación es uno de los procesos de transformación desde las menas a los metales. Es el encargado de producir reacciones sólido-gas con condiciones de altas temperaturas para de esta forma purificar el metal. Aunque sea una técnica muy útil, tiene un gran problema, este problema es la contaminación atmosférica, ya que es muy alta. 

En la tostación de sulfuros, el producto gaseoso que suele utilizarse es el dióxido de azufre porque tiene el objetivo de producir el conocido "ácido sulfúrico".

La tostación ha ido evolucionando a lo largo de los años, mientras que antiguamente se utilizaba la quema de madera para elevar las temperaturas y de esta forma purificar al metal, las nuevas técnicas han evolucionado hasta llegar a las reacciones sólido-gas para elevar la temperatura. Además antes se realizaba en las propias casas de los profesionales extractoras y se utilizaban rastrillos para continuar con la reacción.

Electrólisis ígnea 

Es una técnica química conocida, frente a la electrólisis esta elimina el problema de tratar con agua en el proceso. Aunque el principal problema de esta técnica surge del gran costo en materia de energía que implica, tanto de forma eléctrica como de calor para poder fundir el material. 

Es muy utilizada en las industrias dedicadas al cloro y sosa cáustica, debido a que en la electrólisis no se puede utilizar la solución acuosa del cloruro, para extraer el cloro. Más procesos se pueden aprender en el Postgrado Especialista Metalurgia Extractiva.

En estos procesos adquieren un papel relevante los electrodos que participan en el proceso, ya que estos intervienen en la demanda de energía. El cátodo es aquel electrodo en el que se tiene una reducción debido a que los cationes se mueven hacia él, mientras que el ánodo es el electrodo donde tiene lugar el proceso de oxidación y adquiere ese nombre debido a que los aniones se mueven hacia él.

Fórmate de la mano de Euroinnova en este Postgrado Metalurgia Extractiva, con el que podrás formarte con la metodología 100% Online y compaginar tus estudios con cualquier trabajo, estudios o tareas que ocupen tu tiempo, organizándote a tu manera.

Conseguirás una formación a nivel experto en un sector donde la formación como profesional es muy exigida para desempeñar la actividad.

Con esta formación conseguirás destacar aumentando tu empleabilidad y tus opciones a distintas demandas de empleo, además obtendrás tras la realización del Postgrado una Titulación expedida por Euroinnova International Online Education.

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Preguntas al director académico sobre el Postgrado metalurgia extractiva

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