教育組織(6トラック)/教育方針

化学理工学専攻の教育組織は、学問体系の体系的修得を通じて学生の専門知を深化させることを目的に、6つの「トラック」で構成されています。この体制は、研究分野の細分化が進む現代においても「物理化学」「有機化学」「無機化学」といった「学問体系の修得」の重要性が低下していないという認識に基づいています。学生は1~2のトラックを選択し、主たるトラックを軸として体系的な専門教育を受けます。

博士前期課程における教育方針と履修要件(合計30単位)

博士前期課程(修士課程)において、教育はトラック教員団による講義・演習を基盤とする体系的教育と、研究組織である「領域」内の「研究モジュール(RM)」でのオンザリサーチトレーニング(ORT)で行われます。学生は、トラックから提供される以下の4種類の科目群を履修することで、専門知の深化と学際知の涵養を目指します。

科目分類 目的 必須履修単位数 選択に関する規定
コア科目 基礎知識の定着を図り、専門知の基盤をつくる基礎科目 合計 3 単位以上 選択したトラックの科目を 1.5 単位以上含めることが必須
Major 科目 コア科目よりもさらに専門性の高い展開科目 合計 6 単位以上 選択したトラックの科目を 3 単位以上含めることが必須
Minor 科目 分野横断的な先端研究に関する講義で、学際的な知識を得る 3 単位以上 各トラックやRMから提供される
ORT 科目 RMを基盤とした実践的な研究力向上のための科目 12 単位以上 コースワークや研究インターンシップなどを含む

博士前期課程における修了に必要な合計単位数は30単位です。学生は指導教員の指導・確認に基づき履修科目を決定します。

6つのトラックの概要とコア科目・Major科目

トラックの設定は、主に進学元として想定されている工学部理工化学科の学部カリキュラムと同一にされ、学部教育と大学院教育を接続させます。

物理・量子化学トラック

コア科目

物理化学(量子・ミクロ)、物理化学(統計・マクロ)

Major科目

有機物理化学、触媒物理化学、光物理化学、有機材料物理化学、流動物理化学、エネルギー物理化学、量子化学、量子物性化学、量子物質科学、統計熱力学、Porous quantum chemistry、Biomaterials physical chemistry

担当分野(研究室)

量子理論化学(佐藤(啓))/光有機化学(今堀)/物性物理化学(関)/量子物質科学 協力講座、化学研究所(水落)/分子レオロジー
 協力講座、化学研究所有機分子材料 協力講座、化学研究所(梶)/量子分子科学
 福井謙一記念研究センター(佐藤(徹))/細孔物理化学 協力講座、iCeMS(Sivaniah)/物理有機化学(松田)/触媒反応化学(寺村)/エネルギープロセス工学(田辺)

有機化学トラック

コア科目

有機合成化学I、有機金属化学I、構造有機化学I

Major科目

有機合成化学II、有機金属化学II、構造有機化学II、有機触媒化学、不斉反応設計学、精密合成化学、錯体触媒設計学、分子変換化学

担当分野(研究室)

有機分子変換化学 協力講座、化学研究所(中村(正))/構造有機化学 協力講座、化学研究所(村田)/有機機能化学 協力講座、iCeMS(深澤)/高分子生成論(大内)/有機設計学(杉野目)/機能化学(生越)/有機金属化学(石田)/基礎炭化水素化学先端医工学(近藤)/有機反応化学(大宮)/有機分子化学(中尾)/触媒有機化学(藤原)/遷移金属錯体化学 協力講座、化学研究所(大木)

無機・分析化学トラック

コア科目

無機固体化学、無機錯体化学

Major科目

応用固体化学、先端電気化学、エネルギー変換反応論、先端光・触媒化学、材料解析化学、機能性界面化学、先端放射化学

担当分野(研究室)

機能材料設計学(藤田)/無機構造化学応用固体化学(田中(勝))固体化学(陰山)/工業電気化学(安部)/分子集合体化学 協力講座、iCeMS(古川)/材料解析化学機能性材料化学(作花)/触媒機能化学(阿部)/触媒有機化学(藤原)/触媒設計工学同位体利用化学 協力講座、複合原子力科学研究所(佐藤(哲))

高分子化学トラック

コア科目

高分子合成、高分子物性

Major科目

高分子機能化学、高分子生成論、反応性高分子、高分子機能学、高分子溶液学、高分子基礎物理化学、高分子集合体構造、高分子材料設計、高分子制御合成、Supramolecular Chemistry、生命医科学、生体機能高分子、医薬用高分子設計学

担当分野(研究室)

高分子機能物性(浦山)/生体材料化学(沼田)/先端機能高分子機能高分子合成(杉安)/高分子生成論(大内)/重合化学(田中(一))/高分子機能学(大北)/高分子分子論(中村(洋))/高分子物質科学 協力講座、化学研究所(竹中)/高分子材料設計 協力講座、化学研究所高分子制御合成 協力講座、化学研究所(山子)/生体材料学 協力講座、医生物学研究所生体機能高分子(佐々木)/発生システム制御 協力講座、医生物学研究所(永樂、大串)/

生物化学トラック

コア科目

先端生物化学、Biotechnology

Major科目

先端医工学、分子生物化学、ケミカルバイオロジー、生体材料化学、生体認識化学、化学から生物へ生物から化学へ、バイオ・高分子マテリアルDX 論、生物物理工学、生命医科学、生体機能高分子、医薬用高分子設計学

担当分野(研究室)

材料解析化学生体機能高分子(佐々木)/発生システム制御 協力講座、医生物学研究所(永樂)/生物有機化学分子生物化学(高橋)/生体認識化学(三木)/生物化学工学(跡見)/移動現象論(前多)

化学工学トラック

コア科目

先端移動現象論、先端反応工学、分離操作論、プロセス設計

Major科目

界面制御工学、化学材料プロセス工学、プロセスシステム論、プロセスデータ解析学、環境システム工学、先端微粒子工学、生物物理工学

担当分野(研究室)

ソフトマター工学(山本)/材料プロセス工学環境プロセス工学動的界面化学(McNamee)/移動現象論(前多)/界面制御工学反応工学(河瀬)/分離工学(佐野)/プロセスシステム工学(外輪)/グリーンプロセス工学

教育方針の特色

この教育方針の真骨頂は、専門知の深化と学際知の涵養を両立させる点にあります。

学生は、専門知を深めるために「トラック」を履修しますが、研究活動を行うために所属する「領域」(研究組織)は、トラックと必ずしも1対1対応ではありません。これにより、学生は大学院の低学年の時点で、自身が専門知を深めてきたトラックとは異なった専門知をもつ教員や学生が所属する領域で共同作業をする経験を積み、学際知の涵養につながります。

また、博士前期課程においては、異なる分野の研究者から幅広い助言を得て、研究の意義を俯瞰する機会として、修士論文研究の中間発表会を「領域」で実施します。一方、修士論文審査はコア科目を履修した「トラック」で実施され、専門分野を同じくする教員や学生からの的確な質問を受けることで、専門知の修得を確実に繋げる仕組みとなっています。

博士後期課程の履修要件

博士後期課程では、研究指導(ORT)が中心となり、「領域」内にあるRMでの活動が中心となります。修了要件として、科目の指定をせずに10単位以上の履修が必須とされています。