学会誌 優秀論文賞 Journal’s Best Paper Award: Physical-Principle Based Extended Attributes for Process Fault Detection (プロセス故障検出のための物理ベース拡張属性)

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本研究では、データ駆動型故障検出技術に、第一原理やプロセスの因果関係などのプロセス知識を組み合わせたハイブリッド故障検出手法を提案する。This work presents a hybrid fault detection approach that combines process knowledge such as first-principles and process causal relations into data-driven fault detection techniques.

シリコン光回路とコバルト金属を組み合わせた超小型ヒータ Micro heater combining silicon optical circuit and cobalt metal

遷移金属のコバルトを積層したシリコン光導波路(Siプラズモニック導波路)の幅0.4マイクロメートルの領域に光が到達し、吸収された光によって243℃に加熱できることを金属の抵抗の変化から測定することに成功しました(清水研究室)。Shimizu Lab succeeded in measuring from the change in resistance of a metal that light reaches a region of 0.4 micrometers in width of a silicon optical waveguide (Si plasmonic waveguide) in which cobalt, a transition metal, is laminated, and More …

非平衡熱力学を駆使した流動界面の効果的な制御法を発見 Discovered: An effective control method of the flow interface utilizing nonequilibrium thermodynamics.

化学種濃度を平衡状態の濃度との差で規格化した非平衡度により液液相分離を伴う流動界面を効果的にコントロールできることを初めて発見しました。It was discovered for the first time that the flow interface with liquid-liquid phase separation can be effectively controlled by the non-equilibrium degree, in which the chemical species concentration is normalized by the difference from the equilibrium concentration.

2020年度 日本流体力学会 論文賞 Japan Society of Fluid Mechanics: Paper Award 2020: 7年ぶりの贈賞

過去10年以内に査読のある雑誌に発表された流体力学に関する独創的な論文で、これが流体力学の進歩発展に顕著な貢献をなしたと認められる論文の著者に授与される。Awarded to the author of a seminal paper on fluid dynamics published in a peer-reviewed journal within the past 10 years that is recognized as having made a significant contribution to the advancement and development of fluid dynamics.

微細加工技術開発の新展開に光 Application of Light to New Development of Microfabrication Technology

近赤外のレーザー光でも周期サイズを数nmから数10 nmで制御できる新しい微細加工技術へと発展することが期待されます。Leading to a new microfabrication technology in which the period size can be controlled from a few nm to several tens of nm even with near-infrared laser light.

【研究室紹介】医薬品や食品等の結晶性物質を生産する手法 (Lab Intro.) Technology for the production of crystalline materials for pharmaceuticals, food, etc.

医薬品、食品などで多用されている結晶性物質を生産するための手法、すなわち晶析操作に関する研究開発を行っています。医薬品結晶をより高品質、より高機能にするための製造手法が研究対象です。電池材料の結晶など、エネルギー関連物質も研究対象です。

In FORTNITE & 東京農工大学(小金井キャンパス)(8/11) Virtual (Koganei) campus tour. (8/12) Open-campus.

化学物理工学科の説明会内容:「教員による研究紹介」は、8月11日午後~稲澤研究室、8月12日午前~ 寺田研究室、8月12日午後~清水研究室を予定。 配信方法:Zoom配信(事前申込された方へ、後日、メールでアクセス先をご連絡します。) 午前の時間  午後の時間 内容 10:00 13:00 学科長挨拶、学科紹介 10:10 13:10 SAIL入試を含む入試の説明 10:30 13:30 質疑応答 10:40 13:40 SAIL入試の経験談 10:50 13:50 学生生活発表 11:00 14:00 質疑応答 11:05 14:05 教員による研究紹介 11:20 14:20 学生企画:化学物理工学科キャンパス紹介 11:40 14:40 学生企画:座談会、質疑応答 11:55 14:55 質疑応答 8/11午前のYouTube URL https://youtu.be/xs8PH1ZdaMo 2021/8/11 AM. More …

堀場雅夫賞(特別賞)分光データを利用した医薬品生産プロセスのモニタリングと制御(金 准教授)Horiba Award: Monitoring/Control of Pharmaceutical Production Process using Spectroscopic Data

ライフサイエンス分野の中でも特に、先端の創薬および製薬に寄与する分光分析・計測技術の研究。開発や生産プロセスの効率化に繋がり、産業応用が可能な技術の研究開発に取り組んでいる。Spectroscopic analysis and measurement technology in the life science field