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。「固体エレクトロニクス」「半導体デバイス工学」「薄膜材料工学」「プラズマプロセス工学」などを通じて材料の物性と機能発現の関係を理解し、先端材料・半導体分野で活躍する技術者を養成する。
「人を育て、科学技術を広め、地域に輝き、未来を拓く」という理念のもと、①理科・数学・情報などの確かな基礎学力と工学およびデータサイエンスの専門知識・技術を活用し学際領域を含む新しい分野に挑戦しようとする人、②多様な人と協働し倫理観と責任感に基づいて持続可能な社会の構築や地域の発展に主体的に貢献しようとする人、③工学およびデータサイエンスの知識を駆使し複雑な課題を論理的思考と創造性に基づいて分析・解決できる能力を向上させようとする人を求める。
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…
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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