Chimie - Mention :Master - Parcours :Master Chimie Parcours CHIMIE THÉORIQUE ET MODÉLISATION par Université Toulouse III - Paul Sabatier - Mission Formation Continue et Apprentissage
Lieu(x)
En centre (31)
Durée
Total : 2600 heures
En centre : 1900 heures
En entreprise : 700 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Diplômes délivrés
BAC+3/4
Prix
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Description générale
Syllabus du M1 CHI
- CTM
Syllabus du M2 CHI
- CTM 2017
- CTM
Syllabus du M2 CHI
- CTM 2017
Objectifs
La chimie théorique et la modélisation moléculaire jouent un rôle de plus en plus important en chimie, biochimie, physique et en sciences des matériaux. Cette discipline de la chimie fournit outils conceptuels, modèles qualitatifs et données quantitatives qui permet aux chimistes théoriciens de contribuer au développement de systèmes moléculaires innovants et sur
- mesure.
Le but du parcours Chimie Théorique et Modélisation est de donner aux étudiants une formation rigoureuse en chimie théorique et computationnelle en vue d#0x5c#'intégrer le monde académique ou bien les équipes de R&D de grands groupes industriels. Elle offre une double compétence informatique/chimie théorique au travers de l#0x5c#'apprentissage d#0x5c#'un langage de programmation et d#0x5c#'outils d#0x5c#'algèbre formelle.
C#0x5c#'est principalement en M1 qu#0x5c#'est donnée une grande place à la partie numérique et informatique. En fonction de la nature du sujet de stage de M2, les compétences acquises en informatique et programmation peuvent être réinvesties au second semestre du M2.Ce parcours propose un enseignement des méthodes de base de la chimie théorique avec une ouverture sur plusieurs thématiques notamment au travers de la mutualisation dans le cadre du Réseau Français de Chimie Théorique (RFCT) avec des intervenants des différents centres universitaires du Pôle Sud
- Ouest (Bordeaux, Montpellier, Pau et Toulouse).
Enfin, ce parcours de master est labellisé Cursus Master en Ingénierie (CMI). Le CMI propose une nouvelle voie vers le métier d#0x5c#'ingénieur (voir rubrique Description label plus loin).
NB. La présente offre propose deux parcours différenciés pour le M2, l#0x5c#'European Master in Theoretical Chemistry and Computational Modeling (EM TCCM) d#0x5c#'une part, qui associe 7 universités européennes, et le parcours Chimie Théorique et Modélisation d#0x5c#'autre part, qui associe 4 universités du sud de la France dans le cadre du Réseau Français de Chimie Théorique (RFCT). Par définition, le master TCCM a pour principale finalité de former des étudiants extérieurs à l#0x5c#'espace européen , même si des admissions d#0x5c#'étudiants européens est exceptionnellement possible .
Lieux des enseignements
Une partie des cours est mutualisée entre les sites de Pau, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. Une semaine intensive de formation est programmée en janvier sur un de ces sites.Certifications complémentaires
C2i
- MI (Certificat Informatique et Internet
- Métiers de l#0x5c#'Ingénieur) pour le CMI
Etablissements partenaires
Université Montpellier 2, laboratoire Charles GerhardtUniversité de Pau et des Pays de l#0x5c#'Adour, laboratoire IPREMUniversité de Bordeaux
Compétences disciplinaires :
Définir et mettre en oeuvre une stratégie de modélisation numérique à partir d#0x5c#'un problème expérimental en chimie, ou bien aux frontières avec la physique et la biochimie (M)Exploiter et analyser les résultats issus de calculs basés sur les principales méthodes de la chimie théorique (E)Développer des outils de modélisation et s
- mesure.
Le but du parcours Chimie Théorique et Modélisation est de donner aux étudiants une formation rigoureuse en chimie théorique et computationnelle en vue d#0x5c#'intégrer le monde académique ou bien les équipes de R&D de grands groupes industriels. Elle offre une double compétence informatique/chimie théorique au travers de l#0x5c#'apprentissage d#0x5c#'un langage de programmation et d#0x5c#'outils d#0x5c#'algèbre formelle.
C#0x5c#'est principalement en M1 qu#0x5c#'est donnée une grande place à la partie numérique et informatique. En fonction de la nature du sujet de stage de M2, les compétences acquises en informatique et programmation peuvent être réinvesties au second semestre du M2.Ce parcours propose un enseignement des méthodes de base de la chimie théorique avec une ouverture sur plusieurs thématiques notamment au travers de la mutualisation dans le cadre du Réseau Français de Chimie Théorique (RFCT) avec des intervenants des différents centres universitaires du Pôle Sud
- Ouest (Bordeaux, Montpellier, Pau et Toulouse).
Enfin, ce parcours de master est labellisé Cursus Master en Ingénierie (CMI). Le CMI propose une nouvelle voie vers le métier d#0x5c#'ingénieur (voir rubrique Description label plus loin).
NB. La présente offre propose deux parcours différenciés pour le M2, l#0x5c#'European Master in Theoretical Chemistry and Computational Modeling (EM TCCM) d#0x5c#'une part, qui associe 7 universités européennes, et le parcours Chimie Théorique et Modélisation d#0x5c#'autre part, qui associe 4 universités du sud de la France dans le cadre du Réseau Français de Chimie Théorique (RFCT). Par définition, le master TCCM a pour principale finalité de former des étudiants extérieurs à l#0x5c#'espace européen , même si des admissions d#0x5c#'étudiants européens est exceptionnellement possible .
Lieux des enseignements
Une partie des cours est mutualisée entre les sites de Pau, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. Une semaine intensive de formation est programmée en janvier sur un de ces sites.Certifications complémentaires
C2i
- MI (Certificat Informatique et Internet
- Métiers de l#0x5c#'Ingénieur) pour le CMI
Etablissements partenaires
Université Montpellier 2, laboratoire Charles GerhardtUniversité de Pau et des Pays de l#0x5c#'Adour, laboratoire IPREMUniversité de Bordeaux
Compétences disciplinaires :
Définir et mettre en oeuvre une stratégie de modélisation numérique à partir d#0x5c#'un problème expérimental en chimie, ou bien aux frontières avec la physique et la biochimie (M)Exploiter et analyser les résultats issus de calculs basés sur les principales méthodes de la chimie théorique (E)Développer des outils de modélisation et s
Centre(s)
- Toulouse (31)
Métier(s)
- Astrométrologue
- Astronome
- Astrophysicien / Astrophysicienne
- Attaché / Attachée de recherche clinique en milieu hospitalier
- Biochimiste de la recherche scientifique
- Biologiste de la recherche scientifique
- Biophysicien / Biophysicienne
- Biostatisticien / Biostatisticienne
- Biotechnologue
- Botaniste de la recherche scientifique
- Chargé / Chargée de recherche
- Chargé / Chargée de recherche appliquée
- Chimiste de la recherche scientifique
- Climatologue
- Cosmologue
- Cosmétologue
- Directeur / Directrice d'unité de recherche
- Directeur / Directrice de recherche
- Directeur / Directrice de recherche appliquée
- Ergonome de la recherche scientifique
- Généticien / Généticienne
- Géomorphologiste de la recherche scientifique
- Hydrobiologiste
- Immunologiste
- Informaticien / Informaticienne de la recherche scientifique
- Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche fondamentale
- Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche scientifique
- Ingénieur / Ingénieure de police technique et scientifique
- Ingénieur / Ingénieure de recherche biomédicale
- Ingénieur / Ingénieure de recherche fondamentale
- Ingénieur / Ingénieure de recherche scientifique
- Ingénieur / Ingénieure numérique de la recherche scientifique
- Mathématicien / Mathématicienne
- Microbiologiste de la recherche scientifique
- Minéralogiste de la recherche scientifique
- Mycologue de la recherche scientifique
- Mécanicien / Mécanicienne de la recherche scientifique
- Mécanicien / Mécanicienne des fluides de la recherche scientifique
- Mécanicien / Mécanicienne structures de la recherche scientifique
- Médecin de la recherche scientifique
- Métallurgiste de la recherche scientifique
- Nanotechnologue
- Naturaliste de la recherche scientifique
- Océanologue
- Opticien / Opticienne de la recherche scientifique
- Pharmacien / Pharmacienne de recherche scientifique
- Pharmacocinéticien / Pharmacocinéticienne
- Photochimiste de la recherche scientifique
- Physicien / Physicienne de la recherche scientifique
- Physicien quanticien / Physicienne quanticienne
- Physiologiste de la recherche scientifique
- Planétologue
- Radiochimiste de la recherche scientifique
- Responsable de laboratoire de recherche
- Responsable de projet de recherche
- Rhéologue
- Roboticien / Roboticienne de la recherche scientifique
- Thermicien / Thermicienne de la recherche scientifique
- Toxicologue de la recherche scientifique
- Virologue
- Vétérinaire de recherche scientifique
- Zoologiste de la recherche scientifique
- Écotoxicologue
- Électricien / Électricienne de la recherche scientifique
- Électronicien / Électronicienne de la recherche scientifique
- Épidémiologiste
- Éthologue
Compétence(s)
- Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits
- Analyse physico-chimique environnementale
- Analyse statistique
- Audit environnemental
- Biocontamination
- Biologie
- Chimie
- Droit de la propriété intellectuelle
- Environnement / nature
- Gestion budgétaire
- Gestion de projet
- Informatique
- Langages de programmation informatique
- Logiciels de gestion documentaire
- Logiciels de modélisation et simulation
- Management
- Mathématiques
- Méthodologie de recherche
- Métrologie
- Normes environnementales
- Outils bureautiques
- Risques Nucléaire, Radiologique, Bactériologique et Chimique (NRBC)
- Science des matériaux
- Sciences de l'information et de la communication
- Sciences de l'univers
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences médicales
- Sciences physiques
- Techniques pédagogiques
- Écologie
Formation proposée par : Université Toulouse III - Paul Sabatier - Mission Formation Continue et Apprentissage
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