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一般科学GSC603z 

3年, 4年後学期火5

現代化学

General Chemistry

三輪 寛子

単位区分

単位数: 2単位
必修
課程・類・プログラム
種別
先端工学基礎課程

関連Webサイト

Google Classroom クラス コード:e6p3iu26

主題および達成目標

a) 主題:電通大では、たとえば最先端の科学技術で使われている物質・材料について化学的側面から学ぶ機会は決して多くない。しかしいったん社会に出れば職業人としても一市民としても、これら物質・材料についての知識が必要となることは十分に考えられる。この講義では、現在の科学技術および社会のいろいろな局面で、物質・材料がどのような目的でどのように物理化学的手法で分析されているか、またそれはどのような原理に基づいているかについて化学を専門にしない学生にもわかりやすく講義する。

(b) 達成目標:各回ごとに講義する分析手法で何が分析できるのか、またその基本原理は何かを理解する。逆に、物質・材料の性質や量を分析したいときにどのような法で行えばよいかを知る。

前もって履修しておくべき科目

特になし

前もって履修しておくことが望ましい科目

化学、生物学系の科目を履修しておくことが望ましい。

教科書等

なし。必要な資料は配布するか、Google Classroomを通じて公開される。

授業内容とその進め方

[授業内容とその進め方 ]
対面授業を基本とする。一部遠隔授業を含む。
Google Classroomクラス コード:e6p3iu26

(a)授業内容
以下のように、オムニバス形式で講義を行う。
講義内容の変更、順番の変更もあり得る。
第1回 10月 7日 三輪/ガイダンス
第2回 10月21日 田仲真紀子 DNAの多様な形態とその特性
第3回 10月28日 平田修造 計算を利用して高性能発光材料を作る・新規発光現象の源を探る
第4回 11月 4日 桑原大介 NMR(核磁気共鳴)でみた固体分子とその分子運動
第5回 11月11日 加固昌寛 金属内包フラーレン-炭素ケージの中の化学種の挙動
第6回 11月18日 狩野 豊 細胞機能とイオンバランス
第7回 11月25日 石田尚行 ESR(電子スピン共鳴)で測れば過激分子が判る
第8回 12月 9日 平野 誉 光を駆使して化学反応を見る
第9回 12月16日 林 希久也 光物理・光化学過程を紐解く:高解像顕微鏡アプローチ
第10回 12月23日 白川英樹 バイオイメージング
第11回 1月 6日 山北佳宏 分子ビーム実験と自動計算による電子状態と反応に関する研究
第12回 1月13日
第13回 1月20日 瀧 真清 ケムバイオインフォマティックス入門:
DNA型共有結合薬探索(ARCaDia)法における実践[遠隔授業]
第14回 1月27日 牧 昌次郎 生体内深部可視化を刷新する発光イメージング材料
第15回 2月 3日 三輪寛子 放射光による燃料電池解析

(b)授業の進め方
各教員が自分の専門分野を一回ごとのオムニバス方式で進める。

授業時間外の学習

授業時間外の学習:特に教科書は設けていない。各回の教員の指導に従うこと。またレポートを執筆, 提出すること。

成績評価方法および評価基準

a) 評価方
レポート課題により評価する。
(b)評価基準
毎回教員が出題する課題の中から、指示する内容(分析対象、方法、原理等)のレポートを必要数、提出すること。原則3通のレポートを提出すること。レポート提出数が少ない場合は不可となる。またインターネットで得た情報や他人のレポートを直接コピー&ペーストしたレポートは不可とする。3、4年生のレポートとして内容が劣るものには不可をつけることもある。
各回ごとに講義する研究手法でどのようなことが解明されたかを説明でき、各担当教員の課題に的確な回答を行えること。

オフィスアワー・授業相談

全体的相談(三輪):火曜6限 東6-305
各講義内容に関する質問はそれぞれの講義において、あるいは講義後にお願いします。

学生へのメッセージ

化学・生物関係の講義をあまり履修していないであろう学科も含めて、全学科を対象とする講義である。どの学生にも、できるだけわかりやすいように講義を進めるつもりであるので履修を勧める。

その

対面授業での講義となる(一部遠隔授業を含む)。それぞれに応じて出席や講義視聴の確認を行う。
履修者はGoogle Classroomにも登録すること。クラスコード:e6p3iu26

キーワード

DNA
ESR
LC
MS
NMR
X線結晶構造解析
スペクトル
バイオイメージング
メスバウアー分光法
放射性同位元素
核磁気共鳴
燃料電池解析
発光イメージング材料
蛍光分析
視覚
質量スペクトル
電子スピン共鳴
電子分光
高性能発光材料
最終変更日時: 2026/03/10 14:35:41