Diplomado en Materiales Compuestos Avanzados
¿Por qué este diplomado?
El Diplomado en Materiales Compuestos Avanzados
Re proporciona un dominio integral de los materiales del futuro, desde su diseño y fabricación hasta su análisis y aplicación. Adquiere habilidades cruciales en la selección, procesamiento y caracterización de composites de alto rendimiento, optimizando su uso en industrias clave como la aeroespacial, automotriz y energética. Este programa te equipa con el conocimiento práctico y teórico para innovar en la creación de estructuras ligeras y resistentes, adaptadas a las exigencias de la ingeniería moderna.
Ventajas diferenciales
- Diseño y Simulación: Aprende a modelar y predecir el comportamiento de materiales compuestos bajo diferentes cargas y condiciones.
- Fabricación Avanzada: Domina técnicas de moldeo, laminado y curado para la producción de componentes de alta calidad.
- Análisis y Caracterización: Utiliza métodos de ensayo no destructivos y destructivos para evaluar las propiedades mecánicas y térmicas.
- Aplicaciones Industriales: Explora casos de estudio reales y proyectos prácticos en sectores de vanguardia.
- Networking Profesional: Conéctate con expertos de la industria y amplía tus oportunidades laborales.
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 06-02-2026
- Fecha de inicio: 12-03-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros mecánicos, aeronáuticos y civiles que buscan especialización en diseño y fabricación con materiales compuestos de última generación.
- Técnicos y supervisores de producción que requieren dominar procesos de laminación, moldeo y reparación de componentes en materiales compuestos.
- Diseñadores industriales y arquitectos interesados en explorar las posibilidades creativas y funcionales de los materiales compuestos en sus proyectos.
- Investigadores y desarrolladores que necesitan profundizar en la caracterización, análisis y optimización de materiales compuestos para aplicaciones específicas.
- Estudiantes de ingeniería y ciencias que buscan un conocimiento avanzado en materiales compuestos para impulsar su carrera profesional.
Flexibilidad para profesionales
Diseñado para profesionales activos: clases en línea en horario vespertino, acceso a grabaciones y material descargable disponible 24/7.
Objetivos y competencias

Diseñar y optimizar estructuras innovadoras:
«Implementar metodologías ágiles y herramientas de simulación avanzada para iterar diseños y prever el rendimiento estructural en diversas condiciones operativas.»

Implementar y validar procesos de fabricación eficientes:
«Optimizar el flujo de trabajo, minimizando cuellos de botella y reduciendo el tiempo de ciclo mediante análisis de causa raíz y metodologías Lean Manufacturing.»

Seleccionar y caracterizar materiales compuestos óptimos:
Considerando propiedades mecánicas, químicas y coste, empleando bases de datos y software especializado.

Resolver problemas complejos de ingeniería:
«Analizar escenarios de riesgo, priorizar soluciones basadas en análisis de costo-beneficio y simular resultados para optimizar la toma de decisiones, integrando factores técnicos, económicos y ambientales.»

Gestionar proyectos de I+D+i punteros:
«Definir, implementar y monitorizar metodologías ágiles (SCRUM, Kanban) adaptadas al entorno de I+D+i, optimizando la gestión de recursos y la iteración constante.»

Liderar equipos multidisciplinarios en la industria:
Fomentar la comunicación efectiva, la colaboración y la resolución de conflictos para alcanzar objetivos comunes, adaptándose a las diversas habilidades y perspectivas de cada miembro del equipo.
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a los Materiales Compuestos: Definición, Ventajas y Desventajas
- Matrices Poliméricas: Tipos (termoestables, termoplásticos), propiedades y aplicaciones
- Refuerzos: Fibras (vidrio, carbono, aramida), partículas, propiedades y aplicaciones
- Procesos de Fabricación: Moldeo por contacto, infusión, pultrusión, bobinado filamentario
- Diseño de Compuestos: Selección de materiales, cálculo de propiedades, laminados
- Simulación CAE: Análisis de elementos finitos (FEA), modelado de materiales compuestos
- Ensayos y Caracterización: Tracción, flexión, impacto, ensayos no destructivos (NDT)
- Unión y Adhesión: Métodos de unión, diseño de uniones adhesivas
- Reparación de Compuestos: Técnicas de reparación, materiales de reparación
- Reciclaje y Sostenibilidad de Materiales Compuestos
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- Introducción a los materiales compuestos: definición, ventajas y desventajas
- Matrices poliméricas: tipos (termoestables y termoplásticos), propiedades y selección
- Refuerzos fibrosos: tipos (vidrio, carbono, aramida), propiedades y tratamientos superficiales
- Procesos de fabricación manual: laminado manual, moldeo por infusión, preimpregnados
- Procesos de fabricación automatizados: pultrusión, bobinado filamentario, SMC/BMC
- Diseño básico de componentes compuestos: reglas de laminado y optimización de espesores
- Unión de componentes compuestos: adhesivos, fijaciones mecánicas y consideraciones de diseño
- Ensayos no destructivos (END) en composites: inspección visual, ultrasonidos, radiografía
- Reparación de composites: evaluación de daños, métodos de reparación y materiales
- Reciclaje y sostenibilidad de materiales compuestos: retos y oportunidades
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- Introducción a los Materiales Compuestos: Definición, ventajas y desventajas.
- Matrices Poliméricas: Tipos (termoestables y termoplásticos), propiedades y aplicaciones.
- Refuerzos Fibrosos: Tipos de fibras (vidrio, carbono, aramida), propiedades y orientación.
- Procesos de Fabricación Manual: Laminado manual, impregnación con resina.
- Procesos de Fabricación Automatizada: Bobinado filamentario, pultrusión, moldeo por inyección de resina (RTM).
- Diseño con Materiales Compuestos: Consideraciones de diseño, criterios de fallo, optimización de la forma.
- Herramientas de Simulación CAE: Introducción al análisis por elementos finitos (FEA) para composites.
- Ensayos No Destructivos (END): Ultrasonidos, termografía, inspección visual.
- Unión de Componentes de Composites: Adhesivos, fijaciones mecánicas.
- Reparación de Composites: Técnicas de reparación, materiales y procedimientos.
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- Introducción a los materiales compuestos: Definición, tipos, ventajas y desventajas.
- Matrices poliméricas: Termoestables (epoxi, poliéster, viniléster) y termoplásticos (PEEK, PP, PA).
- Refuerzos: Fibras de vidrio, carbono, aramida, naturales. Tipos, propiedades y aplicaciones.
- Procesos de fabricación: Laminado manual, moldeo por transferencia de resina (RTM), pultrusión, bobinado filamentario.
- Simulación de materiales compuestos: Elementos finitos (FEA), software de simulación, análisis de tensiones y deformaciones.
- Diseño de estructuras de composites: Selección de materiales, criterios de fallo, optimización de espesores y geometría.
- Uniones en composites: Adhesivas, mecánicas (tornillos, remaches), consideraciones de diseño y análisis.
- Control de calidad: Ensayos no destructivos (END), ultrasonidos, termografía, inspección visual.
- Reparación de composites: Técnicas de reparación, materiales, procedimientos y normativas.
- Sostenibilidad y reciclaje de composites: Consideraciones ambientales, procesos de reciclaje y reutilización.
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- Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
- Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
- Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
- Introducción a los materiales compuestos: definición, ventajas y desventajas
- Matrices poliméricas: termoplásticos, termoestables, propiedades y selección
- Refuerzos: fibras (vidrio, carbono, aramida), partículas, lamelas y sus características
- Diseño de laminados: reglas de laminación, apilamiento, equilibrio y simetría
- Fabricación de composites: moldeo por contacto, infusión, RTM, pultrusión, bobinado
- Modelado de materiales compuestos: leyes constitutivas, teoría de laminados clásica (CLT)
- Software de simulación: ANSYS, Abaqus, COMSOL; preproceso, solución y postproceso
- Análisis de tensiones y deformaciones: comportamiento lineal y no lineal, criterios de fallo
- Optimización de laminados: variables de diseño, funciones objetivo, algoritmos de optimización
- Ensayos no destructivos: ultrasonido, termografía, radiografía y su aplicación en composites
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Salidas profesionales
- Ingeniero de diseño y desarrollo: Creación y optimización de componentes en materiales compuestos para diversas industrias (aeronáutica, automotriz, eólica, etc.).
- Especialista en fabricación: Supervisión y mejora de procesos de fabricación de materiales compuestos (laminado, moldeo por inyección, pultrusión, etc.).
- Técnico de control de calidad: Inspección y aseguramiento de la calidad de materiales compuestos, utilizando técnicas de ensayos no destructivos (END) y análisis de fallos.
- Investigador y desarrollador de nuevos materiales: Participación en proyectos de investigación para la creación de materiales compuestos con propiedades mejoradas o adaptadas a necesidades específicas.
- Consultor técnico: Asesoramiento a empresas en la selección, aplicación y procesamiento de materiales compuestos.
- Ingeniero de mantenimiento y reparación: Diagnóstico y reparación de estructuras dañadas de materiales compuestos, especialmente en sectores como la aeronáutica y la energía eólica.
- Comercial técnico: Venta y promoción de materiales compuestos y productos relacionados, ofreciendo soluciones técnicas a clientes potenciales.
- Emprendedor: Creación de empresas especializadas en el diseño, fabricación o reparación de productos en materiales compuestos.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Diseño y simulación: Domina las herramientas de modelado 3D y análisis FEA para optimizar el rendimiento de tus diseños.
- Fabricación avanzada: Aprende las técnicas de laminado, infusión y moldeo por compresión para la creación de componentes de alta calidad.
- Caracterización y ensayos: Profundiza en los métodos de ensayos no destructivos y análisis de fallos para asegurar la integridad estructural.
- Aplicaciones innovadoras: Explora las últimas tendencias en aeronáutica, automoción y energías renovables utilizando materiales compuestos.
- Certificación profesional: Obtén un diplomado reconocido que impulsará tu carrera en la industria de los materiales avanzados.
Testimonios
Este diplomado superó mis expectativas. Adquirí un profundo conocimiento teórico-práctico sobre el diseño, fabricación y caracterización de materiales compuestos avanzados, lo que me permitió liderar con éxito la implementación de nuevas técnicas de manufactura en mi empresa, resultando en una mejora del 15% en la resistencia de nuestros productos y una reducción del 10% en los costos de producción.
Durante el diplomado en Ingeniería Naval & Diseño, superé mis expectativas al desarrollar un software de optimización hidrodinámica para cascos de embarcaciones, que redujo el consumo de combustible simulado en un 12%. Este proyecto, reconocido por la excelencia de su diseño y aplicación práctica, me permitió obtener una pasantía en una importante firma de ingeniería naval.
El Diplomado en Materiales Compuestos Avanzados superó mis expectativas. Adquirí un sólido conocimiento teórico-práctico, desde el diseño y fabricación hasta la caracterización y análisis de fallos, lo que me permitió liderar con éxito la implementación de nuevos materiales en mi empresa, optimizando el rendimiento de nuestros productos y reduciendo costos significativamente.
Este diplomado superó mis expectativas. Adquirí un profundo conocimiento teórico y práctico sobre el diseño, fabricación y caracterización de materiales compuestos avanzados, incluyendo técnicas de vanguardia como la fabricación aditiva. Pude aplicar estos conocimientos directamente en mi trabajo, optimizando el rendimiento de componentes críticos y proponiendo soluciones innovadoras que resultaron en una reducción significativa de costos y mejoras en la eficiencia de nuestros procesos.
Preguntas frecuentes
Materiales compuestos avanzados.
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Materiales compuestos avanzados, incluyendo polímeros reforzados con fibra (FRP), materiales cerámicos, metales y sus combinaciones.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
- Introducción a las resinas termoestables: tipos, propiedades y aplicaciones
- Seguridad en el manejo de resinas: EPIs, ventilación y normativa
- Diseño para la fabricación con resinas: consideraciones estructurales y funcionales
- Modelado 3D para resinas: software CAD y preparación de archivos
- Simulación de procesos: análisis de flujo, deformación y temperatura
- Selección de materiales: resinas, refuerzos y aditivos
- Técnicas de fabricación: moldeo por contacto, infusión, RTM y pultrusión
- Procesos de curado: temperatura, presión y tiempo
- Control de calidad: inspección visual, ensayos no destructivos y pruebas mecánicas
- Post-procesamiento: desmoldeo, mecanizado y acabado
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Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular