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化学?材料分野

概要

ファイバー材料工学ユニットでは、資源?エネルギー?環境問題の解決に役立つ材料開発やその製造プロセス?利用システムの開発に対して高い専門知識と技能を有する人材を育成する教育プログラムを提供します。特に材料開発には化学工学の視点を、プロセス?システムの開発には材料工学の視点を与えることで、幅広い視点を与え、複合的な問題に対する解決能力を有する人材を育成します。


機能高分子学ユニットでは、高分子が関わる機能材料設計の習得を念頭におき、高分子合成、高分子物性、機能性評価を含む高度で体系的な専門教育プログラムを提供します。ユニット内の授業科目は大きく「生命高分子学」「高分子機能材料学」「合成高分子学」「分子集合機能学」の4系統に分類することとし、それぞれの授業科目毎に基礎から最先端の188bet体育_188bet备用网址動向までの幅広い知識を教授します。これにより、高度な専門知識と柔軟な思考力を備えた技術188bet体育_188bet备用网址者の育成を図ります。


応用分子化学ユニットは、分子の化学を扱う基礎的な量子化学から実用的な染色化学にわたる化学の広い範囲をカバーする間口の広さと懐の深さを特徴とします。幅広くバランスの良い化学の教育課程を目指すとともに、授業科目の内容も時代の変化に柔軟に対応していきます。これにより、時代の先端的な知識を修得しつつそれを積極的に社会に活かせる人材を育成します。

化学?材料分野

導電性高分子からなる有機導電性繊維

化学?材料分野

   ゲル化剤の開発とその応用

化学?材料分野

様々な蛍光剤により、多彩な色で光る化学発光


主な188bet体育_188bet备用网址テーマ


ファイバー材料工学ユニット


  • 人肌の柔らかさのゴム、繊維による水問題解決、赤外線アンテナによる熱発電

  • ナノ積層膜による人工光合成モデルの構築と光化学反応器の開発

  • 精密合成技術を用いたナノ構造制御による機能性材料創成

  • ナノシートをはじめとした新規ナノ材料の合成法の開拓と蓄電や発電技術への応用

  • バイオマス生産?エネルギー/マテリアル利用技術開発、多孔質膜分離技術開発

  • 燃料電池用非白金触媒の新規材料開発と電極構造の 最適化による高性能化

  • 有機/無機界面における電子移動機構の解明、高効率有機系太陽電池の開発

  • 分光法や散乱法を用いた溶液?高分子?ゲル?コロイド?生物の境界領域開拓

  • 高温高圧水を使って地域のバイオマス資源から機能性材料を創っている

  • マイクロ波を用いる反応装置の設計?製作と物質創製、固体の電子状態計算

  • バイオマス資源の有効利用を目指した触媒による物質変換技術の高効率化

  • 安全?安心な高分子材料(ゲル?不織布等)の創製と生医学?環境分野への応用


  • 機能高分子学ユニット


  • 有機ELや有機太陽電池などの主役である有機半導体に関する188bet体育_188bet备用网址

  • 化学分解性有機材料、機能性有機材料の開発

  • 有機機能材料、特に、有機薄膜太陽電池用有機半導体液晶の合成と機能性の188bet体育_188bet备用网址

  • 新規低分子ゲル化剤の分子設計と合成、応用

  • タンパク質や多糖を含む生体高分子の基礎?計算科学188bet体育_188bet备用网址を進めています

  • L-アミノ酸型ゲル化剤の開発と工業的用途への展開

  • ポリロタキサン誘導体、セルロース?キチンナノウィスカーを用いた材料の創製

  • 薬物代謝およびステロイドホルモンの生合成を触媒している酵素を用いたバイオセンサによる薬物検出を行っている

  • 電子機能材料、機能性ファイバーの開発とソフトエネルギーデバイスへの応用

  • 繊維?高分子の固体物性、溶液紡糸等による機能 性繊維の創製

  • 天然高分子を用いた細胞培養用基材の開発

  • 新奇な反応性を示す機能性モノマーを設計し、精密高分子合成へ応用


  • 応用分子化学ユニット


  • 超微細金属酸化物ナノワイヤーの開発と機能性材料としての応用

  • 炭素材料の構造、物性、応用に関する188bet体育_188bet备用网址

  • 有機化学を基盤とした化学発光および機能を付与した蛍光性化合物の188bet体育_188bet备用网址

  • 機能性高分子微粒子、特に刺激応答性高分子ゲル微粒子の新規創製技術の開発

  • フォトニッククリスタルをめざしたコロイド結晶の構造と物性の188bet体育_188bet备用网址

  • 新規有機反応開発、生物活性物質の合成、魚類フェロモンの単離と合成など

  • 共役系分子の電子状態の理論的188bet体育_188bet备用网址

  • ナノカーボンを用いたエネルギー貯蔵材料?吸着材料?発光材料等の188bet体育_188bet备用网址開発

  • 高分子膜を気体や蒸気、溶質などの低分子が移動する現象を188bet体育_188bet备用网址しています

  • 新規不斉有機触媒および有機合成反応の開発188bet体育_188bet备用网址

  • 液中の表面の物理化学特性の解明 、表面間の相互作用力と摩擦力の解明

  • 高分子材料等の表面微細構造の作製方法および応用


  • 分野教員一覧

    基礎となる学部?学科

    繊維学部 化学?材料学科