1年次に情報科学の基礎を学んだあと、2年次から分かれる2分野の一つに進む。材料の基礎物性や機能発現機構、3Dプリンタや先進接合法などの材料加工・生産プロセスを学び、3年次にはさらにマテリアル科学コースと生産科学コースに分かれて専門性を深める(既存データの「材料生産科学コース」は公式表記「マテリアル生産科学科目」に訂正)。
🔀 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学部単位の具体的な本文は個別に取得できなかった。工学の幅広い分野への強い関心を持つ学生を求めているとみられる。
「持続可能社会のためのエネルギー」「エネルギー技術を支えるマテリアル」「生命のエネルギー」の3領域を総合的に学ぶ学科。エネルギー材料や次世代…
「ものと命の共生を図る科学技術」を基盤に、金属やセラミックス、電子材料など物質・材料の機能設計と創製を学ぶコースです。金属・セラミックス企業…
「材料の専門家を育てる学科」として、物質を理解するための材料科学、材料を設計するための化学、材料の機能を制御するための材料プロセス科学を体系…
エレクトロニクス・ナノテクノロジー・マテリアルサイエンスを支える電子物理工学を学ぶ学科です。線形代数や基礎物理学など理工系の基礎科目を固めた…
物質の挙動を原子レベルで予測し、思うがままに加工・計測して新たなデバイスを生み出す「ものづくり」を追求する学科目。物理学の知識を土台に、独自…
基礎科学の知識を土台に、エネルギーに関わる幅広い研究課題に取り組む方法論を学ぶコース。核分裂・核融合を扱う「量子エネルギー」、「原子力技術」…
物質の新しいあり方を探求し、物質と生命の関係や環境・エネルギー問題の解決を目指す学科の中で、2年次から分かれる2コースの一つ。化学そのものを…
材料の構造・物性を原子・分子レベルから理解し、新しい材料の創製につなげるコースです。金属から半導体、セラミックスに至るまで幅広い材料を対象と…
金属材料・半導体など多様な材料を対象に、材料科学・工学を基礎から学ぶコース。放射光や電子顕微鏡による構造解析、シミュレーションやデータ科学を…
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