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計算機設計、生体埋め込み金属材料の研究など、工業製品の寿命と信頼性向上につながる材料開発力を養います。
🔀 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。
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…
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…
半導体デバイスをはじめ、スピントロニクスやナノカーボンデバイス、フレキシブルディスプレイなど電子デバイスの原理と設計を学ぶコースです。次世代…
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…
国際資源学科3コースのうち理系の資源開発環境コース。限りある地球資源を持続的かつ有効に活用するため、地球環境に配慮した資源開発と資源循環系社…
応用化学生物学科3コースのうち有機・高分子化学コース。化学と生物学分野の基礎に加え、有機化学・高分子化学・生化学・有機材料科学などの複合専門…
環境数物科学科2コースのうち機能デバイス物理コース。電子系の分野では物理法則をデバイスに応用する技術を、素材・材料系の分野ではその機能を向上…
社会システム工学科3コースのうちモビリティコース。次世代の飛行機・鉄道・自動車その他の移動体など、新しいモビリティ開発に貢献できる人材を養成…
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