福福長長博博准准教教授授信州大学繊維学部助手を経て、2009年より現職。主な188bet体育_188bet备用网址分野は、固体酸化物形燃料電池や固体高分子形燃料電池を対象とした化学工学と電気化学。村村井井一一喜喜准准教教授授2015年に名古屋工業大学大学院工学188bet体育_188bet备用网址科物質工学専攻を修了し、博士(工学)を取得。日本学術振興会特別188bet体育_188bet备用网址員DC2、東京理科大学基礎工学部材料工学科嘱託助教、信州大学繊維学部助教を経て、2023年より現職。化化学学??材材料料学学科科化化学学??材材料料学学科科教教員員紹紹介介研188bet体育_188bet备用网址究かからら広広ががるる未未来来教教員員紹紹介介研188bet体育_188bet备用网址究かからら広広ががるる未未来来卒卒業業後後のの未未来来像像卒卒業業後後のの未未来来像像Ptナノシート触媒を用いた新規な固体高分子形燃料電池の電極有機成分と無機成分が作り出すナノレベルのファイバー構造固体酸化物形燃料電池の発電装置質量の95%が水で構成されるソフトマテリアル(ハイドロゲル)サイズW3.6cm×H4.35cm配置位置横11cm、縦22.2cmタンパク質のモデル分子であるペプチドを合成しているところ36燃料電池は、環境問題?エネルギー問題を解決するための切り札として期待されています。福長188bet体育_188bet备用网址室では、高価な白金を、大幅に減らした固体高分子形燃料電池の開発に取り組んでいます。その一つは、厚みが数原子しかないナノシート触媒で、もう一つは、核となる金属の周りをPtで囲んだコアシェル触媒です。また、シルクを原料としたPtを用いない材料も開発しています。新しい触媒を実際の電池に組み込むには、いずれも、電極の中のガスやイオン?電子の移動が重要で、新規材料の開発とともに、電極構造の最適化に取り組んでいます。生物の有するバイオミネラル(歯や骨、貝殻などの天然の有機無機複合材料)は、常温常圧の穏やかな環境下で構築されるにも関わらず非常に優れた機能を有しています。そのため、バイオミネラルの構築プロセス(バイオミネラリゼーション)を学び、模倣することで環境負荷の小さなプロセスにより、バイオミネラルのような優れた機能を有する材料創製が可能になると期待されています。また、188bet体育_188bet备用网址室ではバイオミネラリゼーション188bet体育_188bet备用网址のみならず、生物から学び?倣う材料作りを目指し、ハイドロゲルやイオン液体などのソフトマテリアルの188bet体育_188bet备用网址も行っています。燃料電池は、水素社会を実現するためには、欠かすことの出来ない技術です。発電所、家庭用コジェネレーション、自動車の動力、携帯機器の電源、人工臓器の動力など用途は広がっていきます。しかし、普及には低コスト化が欠かせません。電極の白金を低減?代替することができれば、燃料電池はどんどん身近に使われるでしょう。生体機能に倣う材料の構造制御技術の理解に基づく科学技術の発展は、次世代の環境調和型製造プロセスにより生体系での優れた機能性材料であるバイオミネラルや生体組織をも超える“究極の機能性材料”として、次世代の安心?安全社会の形成に寄与すると考えられます。188bet体育_188bet备用网址活動を通して、科学に対する“理論的思考”に加え、考えを的確に人に伝える“プレゼンテーション能力”を有し、自身の哲学を理解し磨き続ける“人を育てる教育”を行なっている。卒業後は世界で活躍する技術者?188bet体育_188bet备用网址者を目指してもらいたい。化学工学を活かせる分野は多く、卒業後の就職先としては、化学、電気?電子、自動車、エネルギー関連など幅広いです。生生体体にに倣倣うう環環境境調調和和型型ププロロセセススにによよるる機機能能性性材材料料のの創創製製とと医医療療応応用用燃燃料料電電池池でで環環境境??エエネネルルギギーー問問題題をを解解決決すするる
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