金属材料を中心に、半導体材料や酸化物材料など無機系材料の教育・研究を行うコースです。元素の組み合わせや原子レベルでの構造制御を通じて、航空機や電池、半導体、光触媒など幅広い産業分野で使われる新素材の開発を学びます。
🔀 入学後に学科・コースが分かれる
入学後の学科・コース分けについて詳しく全学共通方針に加え、工学の幅広い分野への強い関心を持つ学生を求める。
応用化学・生物分野に属し、省エネルギーや医療、デジタル社会を支える新材料の創製を、化学を基盤に物理・生物の領域も交えながら学ぶユニット。「固…
物理学と情報学を融合させ、物質・分子・原子を対象とした物理専門教育とデータ活用力を身につける。2年次から半導体工学の基礎を学び、3年次には結…
量子力学・統計力学・熱力学・電磁気学などの物理学の基礎科目に加え、光物理学・固体物理学などの応用専門科目を学ぶコースです。3年次には超伝導計…
金属生産プロセスの開発やリサイクル技術、新しい機能材料の開発・評価技術など、材料科学・材料工学に関わる知識と技術を実験を通じて体系的に学ぶコ…
粗金属から不純物を取り除く精錬や、様々な元素を配合する際の化学反応、温度・組成による材料特性の変化予測など、金属素材産業を支える基礎から応用…
金属・セラミックス・半導体の原子構造や電子状態を学び、熱的・電気的・磁気的性質や機械的強度、耐食性といった物性が生まれるしくみを理解するコー…
工業製品を材料の視点から研究し、材料設計手法・加工技術・接合工学など多角的な分野を学ぶコースです。高強度・高耐久性の接合技術開発や複合材料の…
持続可能な社会の実現に向けて、省資源・省エネルギー型の材料製造技術やリサイクル技術を学ぶコースです。環境負荷の小さい素材の開発・評価技術や、…
機械設計工学・創成学・電子デバイス・破壊力学・トライボロジー(摩擦・摩耗・潤滑)・微小機械加工学など、ナノメートルスケールの技術を学ぶコース…
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