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化学物理工学科 Applied Physics & Chemical Engineering

国立大学法人東京農工大学 TUAT Tokyo University of Agriculture & Technology

持続可能な社会の実現へ For Realizing a Sustainable Society

エネルギー変換 Energy Conversion 低環境負荷型生産システム Eco-friendly Systems 新素材創製 Advanced Materials 環境技術 The Environment 計測デバイス Measurement Device 量子技術 Quantum Technology

  • 学科の特徴 Our features
  • 入試 Curriculum & Admissions
  • 研究室 Research groups
  • 教員 Academic Staff
  • 大学院 Grad. School
  • キャリアアップ教育支援
  • 高校生のみなさんへ
  • 社会人のための博士課程 Get PhD degree while working!
  • 2026-04 unet

    当学科の「量子技術」Quantum technology research at our department

    量子の世界は、物理や化学の「当たり前」が通じない不思議な場所 The “Quantum-Tech” tag, highlighting our lineup of researchers pushing the boundaries of what is scientifically possible.

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  • 2026-04 unet

    電子線にどこまで耐えられる?蛍光タンパク質の新しい可能性 Investigation of electron beam resistance of a fluorescent protein using an electron photon hybrid microscope

    mAzamiGreenの新しい可能性を解明。mAzamiGreen shows remarkable robustness.

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  • 2026-02 unet

    コロイド粒子を含む高分子溶液は、乾燥中にどう変化するのか?Understanding Drying-Rate Changes in Polymer Solutions with Colloidal Particles

    コロイド粒子入り高分子溶液は、なぜ乾燥が早く遅くなる?
    その“臨界量”と普遍的ふるまいを解明!Why do polymer solutions with colloids dry differently? This study reveals the “critical threshold” and universal behavior.

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  • 2026-01 unet

    酸化マグネシウム粉末による化学蓄熱の仕組み Why MgO Powder Is a Promising Material for Thermochemical Heat Storage

    本研究では、酸化マグネシウム(MgO)を用い、流動層 という装置で効率的に熱を蓄え、必要なときに取り出す仕組みを調べました。How magnesium oxide (MgO) particles can store and release heat efficiently using a device called a fluidized bed.

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  • 2026-01 unet

    紙と木は、なぜ分解され方が違うのか?Why Is Paper Easier to Digest Than Wood?

    紙や植物が同じ「バイオマス」でも、中の成分の違いでエネルギーとしての利用価値が大きく変わることがわかります。Even among materials that all come from plants, their internal chemical composition makes a major difference in renewable energy applications.

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  • 2025-11 unet

    Surface Plasmon Resonance sensors for highly selective detection of carboxylic acids — SPRセンサー:酢酸などのカルボキシル基を持つ分子の高選択的検出

    本研究は、表面プラズモン共鳴(SPR)センサーにポリエチレンイミン(PEI)を装飾することで、酢酸などのカルボキシル基を持つ分子を高選択的に検出できることを示しました。This work demonstrates that decorating SPR sensors with PEI enables highly selective detection of carboxylic acid like acetic acid.

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  • 2025-09 unet

    原子スピンの測定:セシウム原子への新たな洞察 Measuring the Atomic Spins: New Insights into Cesium Atoms

    吸収モニタリング手法、この技術は量子技術の発展と実用化に重要な貢献をすることが期待されます。The absorption monitoring method: This technology is expected to make important contributions to the development and practical application of quantum technologies.

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  • 2025-09 unet

    より多くの太陽光を捕捉する太陽光集光器 Solar Concentrators: Capturing More Sunlight

    開発された「MultiPro-CPC」集光器の主要な革新は、方向によって異なる受光角を持てることです。The “MultiPro-CPCs” (Multi-Profile Compound Parabolic Concentrators) can have different acceptance angles in different directions.

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  • 2025-08 unet

    Eco-friendly AgBiS₂ nanocrystals with photodetector performance. 環境にやさしいAgBiS₂ナノ結晶を開発、光電子デバイスの未来に期待

    今後は、ナノ結晶のサイズ制御技術の開発を進め、環境に配慮した高性能光電子デバイスの実現を目指します。Future work will focus on developing size control techniques for nanocrystals to realize environmentally friendly, high-performance optoelectronic devices.

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  • 2025-07 unet

    修士学生が挑む 高度な「フラストレーテッド」磁性材料の新発見!A Master-course Student Leads in Discovery of a Novel Frustrated Magnetic Material.

    For designing frustrated magnetic materials, deepening our understanding of quantum magnetism and expanding the range of materials to explore. フラストレーテッド磁性体の新しい設計指針を示し、量子マグネティズムの理解を深めるとともに、新素材探索の幅を広げます。

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  • 2025-07 unet

    より安全な薬づくりのためのスマートな監視技術 Smarter Monitoring for Safer Medicine Production

    異常を早く見つけることで、安全で高品質な薬を安定して作ることができます。 Detecting anomalies early helps prevent defective products and keeps patients safe.

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  • 2025-07 unet

    牛ふんと植物性廃棄物の混合消化によるメタン生成のしくみ!The Secrets of Methane Production from Cow Manure and Plant Waste!

    牛ふんと植物性バイオマス(オフィス用紙、段ボール、稲わら、おがくず)の混合嫌気性消化におけるメタン生成特性と、バイオマスの組成および加水分解性との関係を調査しました。 The relationship between the composition and hydrolyzability of lignocellulosic biomass and its methane productivity when co-digested with cow manure.

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  • 2025-06 unet

    植物の健康を見守る!超高感度センサーの開発 Plant Health Sensor Achieves Ultra-Sensitive Detection

    植物が発するごく微量な「SOSサイン」をキャッチできる、センサーを開発しました。This sensor can detect plant stress signals at unprecedented sensitivity levels. It opens new possibilities for precision agriculture and plant health monitoring.

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  • 2025-03 unet

    Pioneering Sustainable Energy and Quantum Electronics 持続可能なエネルギーと量子エレクトロニクスの最前線

    Bisri Labは、ナノテクノロジーを駆使し、クリーンエネルギー生成と次世代コンピューティングという二つの世界的課題に挑戦しています。Bisri Lab continues to push the boundaries of nanotechnology, addressing two critical global challenges: clean energy production and next-generation computing.

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  • 2025-02 unet

    世界初!繭(まゆ)を使わない「カイコ絹糸腺」からのシルク材料製造法 Groundbreaking Research on Silk Gland Extraction and Processing

    この画期的な技術は、化石燃料由来プラスチックの代替となる持続可能なバイオ材料の生産に革命をもたらす可能性を秘めています。This breakthrough offers 30% less wasteful alternative to conventional silk production methods.

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  • 2024-11 unet

    Enhancing Crystal Quality with High Shear Stress in Continuous Flow 連続流動中の高せん断応力で結晶品質を向上

    A method to improve crystalline particle quality during reactive crystallization using high shear stress in continuous flow. Maintaining consistent conditions and prevent agglomeration, leading to better crystal quality by considering factors like solution pH and supersaturation. 連続流動中の高せん断応力を使用して、反応性結晶化中の結晶粒子の品質を向上させる方法を開発しました。一貫した条件を維持し、凝集を防ぐのに役立ち、溶液のpHや過飽和度などの要因を考慮することで、より良い結晶品質を実現します。

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  • 2024-11 unet

    Unraveling the Mysteries of Viscous Fingering in Reacting Flows. 反応流における粘性フィンガリングの謎を解明

    Chemical reactions in flowing fluids can change the flow dynamics. This discovery helps us understand how different gel strengths can control fluid flow.
    流体内の化学反応が流れのダイナミクスを驚くべき方法で変えることを発見しました。この発見は、異なるゲルの強度が流体の流れをどのように制御できるかを理解するのに役立ちます。

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  • 2024-11 unet

    Harnessing Heat: How Fluidized Bed Reactors Can Store Renewable Energy. 熱を活用する: 流動層反応器が再生可能エネルギーを蓄える方法

    A new model to improve fluidized bed reactors for storing renewable energy. This model helps manage heat and mass transport, making it better at handling fluctuating heat supplies from solar and wind power. 再生可能エネルギーを蓄えるための流動層反応器の効率を改善する新しいモデルを開発しました。このモデルは、熱と物質の輸送を管理し、太陽光や風力などの変動する熱供給に対処します。

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  • 2024-09 unet

    Balancing Power Supply with Water Pumps in Japan 日本における水ポンプを用いた電力供給のバランス調整

    Water pumps can reduce surplus power, lower fossil fuel costs, and decrease the curtailment of renewable energy output. ポンプの運転スケジュールを調整することで、余剰電力を削減し、化石燃料コストを削減し、再生可能エネルギーの出力抑制を減少させることが示されました。

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  • 2024-07 unet

    非対称な不純物効果:有機太陽電池、フラーレン混合物の新発見 Asymmetric Impurity Effects: New Findings in Organic Solar Cell – Fullerene Mixtures.

    C70:C60フラーレン混合物における予想外の非対称な不純物効果が明らかになりました。revealing an unexpected asymmetrical impurity effect in C70:C60 fullerene mixtures.

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2024-04 Lab. Intro 研究室紹介 / Students’ Voices

大学案内2024-2025 Yuna Tanaka 田中友菜さん: 薄膜の乾燥プロセスを詳しく観察してクラック形成のメカニズムを解明する

乾燥現象は、工業分野において重要なプロセスです。The phenomenon of drying is a crucial process in industrial fields.

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2024-04 Doctoral Thesis 博士論文

公聴会 PhD Seminar: 強磁性表面で散乱した準安定ヘリウム原子のスピン Spin state of metastable helium atoms scattered from ferromagnetic surfaces (2024/4/24)

強磁性表面で散乱した準安定ヘリウム原子のスピン状態の研究〜偏極気体生成に向けて〜Study on the spin state of metastable helium atoms scattered from ferromagnetic surfaces: Potential application to polarized-gas production

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white and multicolored illustration
2024-04 Guest Seminar

Seminar “Drying colloidal films, from a liquid dispersion to a rigid coating” (Prof. Lucas Goehring, Nottingham Trent Univ.) コロイド薄膜の乾燥 (4/11)

分散体の乾燥過程の主要なステージを解説し、乾燥フィルムやコーティングの固化過程を理解し、制御する方法を示します。

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2024-04 Magazine 学科会誌・同窓会誌

学科会誌”Unity”の第2号 The 2nd issue of the department’s alumni magazine.

パスワードは会員(同窓生および現役生)に限定配布予定です。The password will be distributed exclusively to members (alumni and current students).

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2024-04 Event/News

リスキリングセミナー (2024/7/31) 結晶化と粉体工学:プロセスの基礎・観察・モデリング in Crystalline Powder Systems: Fundamentals, Observation, Modeling

結晶粒子群製造Crystalline Particle Production、粉粒体プロセス制御Particulate Process Control、有機材料を電子顕微鏡観察Electron Microscopy of Organic Materials、粉体を扱うデータ駆動型モデリングData-Driven Modeling of Powder Systems

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2024-04 Event/News

2024年度 (7/8) キャリアアップセミナー “Power Up Your Career” Seminar

2023年度には15社が参加してくださいました。化学品製造業、医薬品製造業、繊維製造業、情報処理サービス業、電気機器製造業、飲料製造業、自動車製造業。

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red dot lights on black surface
2024-03 Guest Seminar

Seminar “Advanced Charge Transport in Quantum Dot LEDs” Prof. Doh C. Lee (KAIST) 量子ドット発光デバイスにおける高度な電荷輸送 3/27 10:30

Prof. Doh C. Lee
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST),

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2024-02 Event/News

博士研究員、特任助教の公募(化学エネルギー工学、触媒工学、またその関連分野)Postdoc position: Chemical Energy Engineering, Catalysis, or related fields

当該分野教員と協力し、関連する学生指導・研究教育に積極的に取り組むこと。

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2024-02 Student's Mobility.海外留学

2023-2024 English Classes and Research Internship Overview

Students from Univ. Teknologi Malaysia have been participating in 2nd semester of 2023 マレーシア工科大学の学生が2023年度後期に参加しました。

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microscopic shot of a virus
2024-02 Doctoral Thesis 博士論文

PhD 公聴会 2024/2/14 亜酸化窒素還元細菌の生理生態 Physiological ecology of nitrous oxide-reducing bacteria

新規活性評価法と分子生物学的アプローチを融合した亜酸化窒素還元細菌の生理生態に関する洞察 Deepening insights into the physiological ecology of nitrous oxide-reducing bacteria by integrating novel activity evaluation techniques and molecular biological approaches.

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2024-02 Professor's Interview

Professor Interview: Dr. A. Terada 寺田教授

微生物の持つ力が環境問題にどのように貢献していくのか、研究内容からその魅力、、about how the power of micro-organisms can contribute to environmental problems, …

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2024-02 Lab. Intro 研究室紹介

四谷学院INTERVIEW. 香取 浩子 教授 (Prof. Hiroko Katori) なぜ鉄は磁石にくっつくのか?Why does iron stick to magnets?

「なぜ鉄は磁石にくっつくのか?」量子力学は高校では教われない物理学
実験や研究の面白さに魅了された大学時代:やりがいのある仕事です

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最近の投稿

  • 原子スピンで光の周波数を変える新しい方法 Controlling Light Frequency Using Atomic Spin Rotation 日本物理学会「学生優秀発表賞」Outstanding Presentation Award, Physical Society of Japan
  • Guest Seminar (6/2) Advanced Catalyst Technologies for Sustainable Bio-Oil Processing/ 持続可能なバイオ油処理のための先進触媒技術
  • 平野菜奈美さん 博士公聴会:バイオマス由来溶媒を用いたγ-ブチロラクトン生成 (5/11) Doctoral Public Hearing by Nanami Hirano Production of γ-Butyrolactone Using a Biomass-Derivable Solvent
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Academic Staff 教員Academic Staff 教員2018-07unet
研究室 Research groups研究室 Research groups2018-07tuatchemphys
卒業生・修了生の進路(2026年3月)Career Paths of Graduates (up to March 2026)卒業生・修了生の進路(2026年3月)Career Paths of Graduates (up to March 2026)2026-03unet

Contact/連絡先(学科事務室): 〒184-8588 東京都小金井市中町2-24-16 Nakacho, Koganei, Tokyo 184-8588. Email: cmci (@) cc.tuat.ac.jp

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