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Corso di Scienze Analitiche
Più di 2 milioni di studenti in tutto il mondo

Corso di Scienze Analitiche

Padroneggi l'intero flusso di lavoro delle scienze analitiche — dai fondamenti della misurazione e la chimica classica a umido fino alla cromatografia avanzata, alla spettrometria di massa e alla validazione dei metodi. Questo corso fornisce ai professionisti di laboratorio e ai laureati in scienze le competenze tecniche rigorose richieste dall'industria, dalla ricerca e dagli ambienti regolatori. Acquisisca la capacità di generare dati analitici difendibili e di alta qualità sin dal primo giorno.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Questo corso copre tutti i principali ambiti della scienza analitica moderna, a partire dai principi di misurazione, dalla sicurezza in laboratorio e dall'analisi statistica dei dati. Acquisirà una conoscenza pratica dei metodi titrimetrici e gravimetrici, della spettroscopia UV-Vis e atomica, della gascromatografia e cromatografia liquida e della spettrometria di massa. Le strategie di preparazione del campione, inclusa l'estrazione in fase solida e la digestione a microonde, sono trattate in modo approfondito. Imparerà inoltre a validare i metodi analitici secondo gli standard normativi e a stimare l'incertezza di misura utilizzando il framework GUM. Tra gli argomenti supplementari figurano la spettroscopia NMR, le tecniche elettroanalitiche, la chemiometria e gli strumenti emergenti assistiti dall'IA per il laboratorio.

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 40 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti di Scienza Analitica

  • Lezione 1 • Documentazione Scientifica e Rendicontazione

    Insegna gli standard per il quaderno di laboratorio, l'integrità nella registrazione dei dati e la stesura strutturata di rapporti. Collega una documentazione rigorosa alla riproducibilità e alla conformità normativa.

  • Lezione 2 • La Disciplina della Scienza Analitica

    Definisce la scienza analitica, il suo ambito e il suo ruolo nell'industria, nella ricerca e nella regolamentazione. Posiziona il campo nel più ampio panorama scientifico.

  • Lezione 3 • Errore, Incertezza e Qualità dei Dati

    Distingue l'errore sistematico da quello casuale e introduce la propagazione dell'incertezza. Gli studenti imparano a valutare e riportare l'affidabilità delle misurazioni.

  • Lezione 4 • Sicurezza in Laboratorio e Buona Pratica

    Delinea la classificazione dei pericoli chimici, i dispositivi di protezione individuale e i principi di smaltimento dei rifiuti. Stabilisce le abitudini di lavoro sicure richieste durante l'intero corso.

  • Lezione 5 • Misurazione e Unità di Misura

    Tratta il sistema internazionale di unità, le grandezze derivate e l'analisi dimensionale. Fornisce le basi numeriche per tutte le misurazioni di laboratorio.

Capitolo 2Vedi dettagli

Statistica e Analisi dei Dati

  • Lezione 1 • Statistica Descrittiva per Dati Analitici

    Introduce media, mediana, deviazione standard e varianza applicate a misurazioni replicate. Fornisce il linguaggio statistico utilizzato durante l'intero corso.

  • Lezione 2 • Test di Ipotesi e Significatività

    Applica t-test, F-test e ANOVA per confrontare risultati e metodi analitici. Gli studenti determinano se le differenze osservate sono statisticamente significative.

  • Lezione 3 • Probabilità e Distribuzioni

    Tratta la distribuzione normale e altre distribuzioni pertinenti e il loro ruolo nel processo decisionale analitico. Collega i concetti di probabilità agli intervalli di confidenza e ai test di ipotesi.

  • Lezione 4 • Rilevamento e Trattamento dei Valori Anomali

    Presenta i test di Grubbs, Dixon e altri test per valori anomali appropriati per piccoli set di dati analitici. Insegna a prendere decisioni difendibili sul mantenere o scartare punti dati sospetti.

  • Lezione 5 • Statistica di Regressione e Calibrazione

    Tratta la regressione lineare, l'analisi dei residui e le metriche di bontà dell'adattamento per le curve di calibrazione. Collega il rigore statistico alla prestazione del metodo quantitativo.

Capitolo 3Vedi dettagli

Tecniche di Preparazione del Campione

  • Lezione 1 • Metodi di Dissoluzione e Digestione

    Tratta la digestione acida, la fusione e la dissoluzione assistita da microonde per matrici solide. Gli studenti abbinano la strategia di dissoluzione al tipo di analita e matrice.

  • Lezione 2 • Estrazione Liquido-Liquido e in Fase Solida

    Introduce i principi di ripartizione e l'estrazione basata su assorbenti per isolare gli analiti target. Gli studenti ottimizzano le condizioni di estrazione per selettività e recupero.

  • Lezione 3 • Teoria e Strategia di Campionamento

    Spiega il campionamento rappresentativo, i calcoli della dimensione del campione e i requisiti della catena di custodia. Stabilisce che la qualità della preparazione inizia prima del laboratorio.

  • Lezione 4 • Filtrazione, Centrifugazione e Purificazione

    Descrive i metodi di separazione meccanica utilizzati per rimuovere particolati e interferenze di matrice. Collega le fasi di purificazione alle prestazioni strumentali a valle.

  • Lezione 5 • Derivatizzazione e Corrispondenza di Matrice

    Spiega la derivatizzazione chimica per migliorare la rilevabilità e la calibrazione a matrice corrispondente per ridurre la distorsione. Gli studenti applicano queste strategie a tipi di campioni complessi.

Capitolo 4Vedi dettagli

Analisi Titrimetrica e Gravimetrica

  • Lezione 1 • Principi dell'Analisi Titrimetrica

    Definisce punti di equivalenza, curve di titolazione e standard primari per la standardizzazione delle soluzioni. Stabilisce le basi teoriche per tutti i tipi di titolazione.

  • Lezione 2 • Titolazioni Acido-Base

    Tratta sistemi acido-base forti e deboli, regioni tampone e scelta dell'indicatore di pH. Gli studenti calcolano le concentrazioni dell'analita dai dati di titolazione.

  • Lezione 3 • Titolazioni Complessometriche e Redox

    Introduce le titolazioni per chelazione con EDTA e i metodi di titolazione per ossidoriduzione. Espande la capacità quantitativa a ioni metallici e analiti redox-attivi.

  • Lezione 4 • Titolazioni per Precipitazione

    Tratta i metodi argentometrici e i principi del prodotto di solubilità per la determinazione degli alogenuri. Gli studenti applicano i metodi di Mohr, Volhard e Fajans.

  • Lezione 5 • Principi dell'Analisi Gravimetrica

    Spiega la gravimetria per precipitazione, la volatilizzazione e l'elettrogravimetria per la quantificazione basata sulla massa. Gli studenti calcolano il contenuto di analita dai fattori gravimetrici.

Capitolo 5Vedi dettagli

Metodi Analitici Spettroscopici

  • Lezione 1 • Spettrofotometria UV-Visibile

    Insegna i componenti dello strumento, la scelta della lunghezza d'onda e la calibrazione quantitativa mediante UV-Vis. Gli studenti misurano le concentrazioni di analiti in matrici in soluzione.

  • Lezione 2 • Spettrometria ad Assorbimento Atomico ed Emissione

    Tratta AAS a fiamma e fornetto di grafite, ICP-OES e il loro uso per la determinazione di metalli in tracce. Gli studenti scelgono la tecnica appropriata in base ai requisiti di sensibilità.

  • Lezione 3 • Fondamenti di Spettroscopia

    Tratta la radiazione elettromagnetica, le transizioni energetiche e l'interazione della luce con la materia. Fornisce le basi fisiche per tutte le tecniche spettroscopiche di questo capitolo.

  • Lezione 4 • Spettroscopia Infrarossa e Raman

    Spiega le vibrazioni molecolari, le bande di assorbimento IR e la diffusione Raman per l'identificazione strutturale. Gli studenti interpretano gli spettri per confermare l'identità dei composti.

  • Lezione 5 • Metodi a Fluorescenza e Luminescenza

    Introduce l'eccitazione-emissione di fluorescenza, la resa quantica e i vantaggi di sensibilità rispetto all'assorbanza. Gli studenti applicano la fluorimetria alla determinazione di analiti a bassa concentrazione.

Capitolo 6Vedi dettagli

Metodi di Separazione Cromatografica

  • Lezione 1 • Cromatografia Ionica e a Esclusione Dimensionale

    Tratta i meccanismi di scambio ionico, la rilevazione a conducibilità soppressa e i principi di separazione basati sulle dimensioni. Espande la capacità cromatografica ad analiti ionici e macromolecolari.

  • Lezione 2 • Gascromatografia

    Tratta i componenti dello strumento GC, la scelta della fase stazionaria e la programmazione della temperatura per analiti volatili. Gli studenti sviluppano e risolvono i problemi dei metodi GC.

  • Lezione 3 • Cromatografia Liquida ad Alta Prestazione

    Introduce le modalità HPLC a fase inversa, fase normale e a coppia ionica con ottimizzazione della fase mobile. Gli studenti sviluppano metodi a gradiente per miscele complesse.

  • Lezione 4 • Teoria e Terminologia Cromatografica

    Definisce ritenzione, selettività, efficienza e risoluzione come i quattro pilastri della prestazione cromatografica. Fornisce il vocabolario per tutte le sezioni successive sulla cromatografia.

  • Lezione 5 • Analisi Cromatografica Quantitativa

    Insegna la quantificazione con standard esterno, standard interno e aggiunta di standard a partire dai dati dei picchi cromatografici. Gli studenti calcolano le concentrazioni dell'analita con l'incertezza appropriata.

Capitolo 7Vedi dettagli

Spettrometria di Massa e Tecniche Ibride

  • Lezione 1 • Interpretazione Spettrale

    Insegna l'identificazione dello ione molecolare, i modelli di frammentazione e l'interpretazione dei rapporti isotopici. Gli studenti deducono formule molecolari e caratteristiche strutturali dagli spettri.

  • Lezione 2 • Tecniche di Ionizzazione

    Tratta i metodi di ionizzazione EI, ESI, APCI e MALDI e la loro idoneità per diverse classi di analiti. Gli studenti scelgono le modalità di ionizzazione in base alla polarità dell'analita e al peso molecolare.

  • Lezione 3 • Accoppiamento GC-MS e LC-MS

    Descrive le progettazioni di interfaccia, la scansione contro il monitoraggio di ioni selezionati e le strategie di acquisizione dati per sistemi ibridi. Gli studenti sviluppano metodi GC-MS e LC-MS per analiti target.

  • Lezione 4 • MS Tandem e ad Alta Risoluzione

    Introduce la frammentazione MS/MS, l'MRM su triplo quadrupolo e la massa accurata ad alta risoluzione per matrici complesse. Gli studenti applicano queste tecniche all'analisi a livello di tracce e strutturale.

  • Lezione 5 • Fondamenti di Spettrometria di Massa

    Spiega i principi di ionizzazione, analisi di massa e rivelazione alla base di tutte le configurazioni dello spettrometro di massa. Stabilisce il quadro concettuale per le applicazioni ibride.

Capitolo 8Vedi dettagli

Validazione del Metodo e Assicurazione di Qualità

  • Lezione 1 • Quadri Normativi e di Accreditamento

    Esamina gli standard di accreditamento dei laboratori, i principi di buona pratica di laboratorio e i requisiti di documentazione. Gli studenti allineano il loro lavoro di validazione a quadri di qualità riconosciuti.

  • Lezione 2 • Stima dell'Incertezza di Misura

    Applica il quadro GUM per identificare, quantificare e combinare le fonti di incertezza nei metodi analitici. Gli studenti producono un budget di incertezza completo per un metodo scelto.

  • Lezione 3 • Controllo di Qualità in Laboratorio

    Introduce le carte di controllo, i tipi di campioni QC e i criteri di accettazione per le sedute analitiche di routine. Gli studenti monitorano le prestazioni del metodo nel tempo utilizzando strumenti statistici.

  • Lezione 4 • Calibrazione e Riferibilità Metrologica

    Tratta la scelta dei materiali di riferimento, la gerarchia di calibrazione e la riferibilità metrologica agli standard nazionali. Collega la pratica di calibrazione a risultati analitici difendibili.

  • Lezione 5 • Parametri di Validazione del Metodo

    Definisce specificità, linearità, intervallo, accuratezza, precisione, LOD e LOQ come criteri fondamentali di validazione. Gli studenti calcolano ciascun parametro a partire dai dati sperimentali.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Tecnico di laboratorio: desidera una comprensione teorica più profonda delle attività analitiche quotidiane.

  • Laureato in chimica: colma il divario tra la formazione accademica e le aspettative dell'industria.

  • Analista del controllo qualità: acquisisce sicurezza nella validazione, nella statistica e nella conformità normativa.

  • Scienziato ambientale: amplia le competenze strumentali e di analisi dei dati per il lavoro sul campo e in laboratorio.

  • Professionista proveniente da biologia o ingegneria: entra nelle scienze analitiche con una conoscenza strutturata dei fondamenti.

  • Professionista farmaceutico: rafforza le capacità di sviluppo dei metodi e di documentazione per ambienti regolamentati.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

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