A l'issue du parcours Analyse et Assurance Qualité (AAQ) le diplômé est capable de :
- Analyser le fonctionnement d'une entité dans une logique de maîtrise et d'assurance qualité.
- Créer et mettre en application des référentiels « qualité ».
- Repérer les anomalies et non-conformités, diagnostiquer les causes, proposer des améliorations.
- Instaurer, faire respecter et faire évoluer un système qualité dans des unités d'analyse ou de contrôle et dans tout laboratoire ou toute structure en place engagée ou souhaitant s'engager dans une démarche qualité.
- Planifier les étapes nécessaires à la mise sous assurance qualité d'un produit.
- Identifier la stratégie d'analyse à mettre en place pour résoudre un problème analytique, faire évoluer cette stratégie en fonction des résultats obtenus.
- Choisir les outils statistiques adaptés à l'analyse des données expérimentales.
- Mettre en oeuvre un protocole complet d'analyse garantissant la fiabilité des résultats, procéder à l'interprétation critique de ces résultats, rédiger un rapport de validation.
- Choisir, face à un problème concret, les matériels et la méthode appropriée pour procéder à une analyse chimique, la mettre en oeuvre,
- Optimiser une procédure d'analyse chimique et interpréter les résultats.
A l'issue du parcours Chimie des Molécules Bioactives (CMB) le diplômé est capable de :
- Maîtriser des méthodes de synthèse organique et stratégies de synthèse multi-étapes
- Connaître les méthodes et techniques en biotechnologie, et application des bioconversions en chimie fine
- Maîtriser les différentes méthodes de caractérisation structurale
- Connaître les relations structure/activité des molécules bio-actives
- Connaître la toxicologie moléculaire
- Pratiquer la synthèse organique de composés d'intérêt biologique
- Prendre en compte et promouvoir la valorisation des matières renouvelables.
- Appliquer les biotechnologies au domaine de la chimie fine pour élaborer des molécules cibles et pour préparer des métabolites de substances thérapeutiques
- Identifier les propriétés de molécules d'intérêt biologique, substances naturelles ou produits de synthèse.
- Concevoir les moyens d'améliorer l'activité thérapeutique ou de réduire la toxicité de molécules bioactives.
- Concevoir de nouvelles structures et prévoir leurs propriétés physico-chimiques.
- Maîtriser les techniques d'analyse utilisées dans les secteurs de la chimie fine, la pharmacie, la cosmétologie, l'agrochimie, les industries alimentaires et dans le domaine de la sécurité et des risques chimiques.
A l'issue du parcours Polymères Fonctionnels (PF) le diplômé est capable de :
- Prendre en charge des problèmes impliquant des polymères aussi bien en recherche, développement que production.
- Répertorier les différentes classes de polymères fonctionnels ayant une importance soit pour l'industrie soit pour les biosciences.
- Maîtriser les méthodes de synthèse ou d'élaboration des systèmes polymères, les méthodes de caractérisation structurale et les techniques d'analyse des propriétés physiques des polymères.
- Elaborer et coordonner la mise en oeuvre d'un schéma de synthèse multi-étapes.
- Vérifier l'avancement et le résultat des synthèses réalisées par l'emploi de méthodes physicochimiques d'analyse appropriées.
- Assurer une veille technologique dans le domaine des produits et des procédés et concevoir les études d'amélioration correspondantes.
- Rédiger le cahier des charges relatif à la fabrication de nouveaux produits.
- Identifier les matériaux et les technologies de transformation permettant de répondre à moindre coût aux exigences du cahier des charges.
- Adopter des démarches d'investigation innovantes pour résoudre les défis posés par le recours aux polymères dans des situations de production ou des contextes de recherche.
A l'issue du parcours Physico-Chimie Moléculaire et Applications (PCMA) le diplômé est capable de :
- Maitriser les techniques de pointe en spectroscopie et méthodes d'analyse physico chimiques pour la caractérisation de la matière (en phase gaz, liquide et solide).
- Maitriser des méthodes de simulation et de modélisation de composés en phase gaz, aux interfaces et à l'état solide pour les applications dans la catalyse, la chimie atmosphérique et de l'Univers, la pollution.
- Mettre en lumière la relation structure-fonction-applications à travers la modélisation et la caractérisation des composés moléculaires et leurs réactivités.