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出典付き・公開プレビュー

第3章 指導分野を問い・対象・方法で比較する

東京理科大学 大学院 創域理工学研究科 先端化学専攻の院試対策講座から、募集要項の年度別コードと募集なしの印を優先し、研究者DBと原著論文で研究を具体化します。

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指導分野と研究例

教員名だけでなく、研究対象、測定・合成・計算方法、未解決の問いまで比べます。

大学公式の事実

大学公式の事実:第1・第2希望をコードで記入し、星印は募集なしである

募集要項印刷p.36の指導分野表、星印の凡例、願書様式を画像で照合しました。

願書には第1希望と第2希望の指導教員・指導分野コードを記入します。2027年度表はQ01〜Q21とQB1を掲載し、井手本康と有賀克彦の分野には星印があります。同表の凡例では星印は当該年度に学生を募集しない意味です。専攻ページや研究者DBに氏名が載っていても、2027年度の募集可否は募集要項の表を優先します。

大学公式の事実

大学公式の事実:電気分析から有機合成、材料、光、情報科学までを含む

2027年度募集要項の指導分野表と、2026年度履修モデル・専攻公式ページの分野説明に基づきます。

募集表には、電気分析、固体、無機材料、有機材料、有機合成、超分子・錯体・生物無機、電気化学、応用界面、プラズマ材料・光電気化学、触媒、分子光化学・レーザー分光、情報科学を使う統計的精度解析が並びます。Q16〜Q21は連携大学院の分野です。先端化学という名称は、一つの材料や一つの実験法だけを指しません。

本書による説明

本書による説明:四反田研究では化学反応を紙上の電気信号へ変える

募集要項の分野、大学研究DB掲載の原著論文書誌・要旨を本書が平易に整理しました。

Q02の四反田功准教授は募集表で電気分析化学に位置付けられます。原著論文の例には、紙基板上の乳酸バイオ燃料電池アレイと、紙基板微生物燃料電池を使う自己駆動型の溶存酸素検出があります。18歳向けに言えば、乳酸や微生物反応から電子を取り出し、薄い紙の上で電力やセンサー信号として読める装置へ組み立てる研究です。論文は入試問題の予告ではありません。

本書による説明

本書による説明:北村研究は原子配列とイオンの動きを結ぶ

募集要項の指導分野と東京理科大学Pureのプロフィールを結んだ本書の説明です。

Q05の北村尚斗教授は募集表で固体化学に位置付けられます。公式プロフィールは、中性子・放射光を用いた酸化物構造、イオン伝導体、計算科学を研究領域として示します。材料の化学式が同じでも、原子がどの位置を占め、欠陥がどこにあり、イオンがどの経路を動くかで性能は変わります。回折データと計算を対応させ、構造と機能を説明する方向です。

本書による説明

本書による説明:中山研究は有機分子と電極の境界で電子を見る

募集要項、研究者DB、2026年度シラバスを年度付きで整理した本書の説明です。

Q10の中山泰生准教授は募集表で有機材料化学に位置付けられます。公式プロフィールと2026年度の有機化学特論Aは、有機半導体・有機電子材料の電子構造、エネルギー準位、分子間相互作用、界面を扱います。有機分子を合成して終わるのではなく、分子が並んだ膜と電極が接する境界で、電子が入りやすいか、失われにくいかを測る研究につながります。

本書による説明

本書による説明:寺島研究は光・プラズマ・電極を環境反応へつなぐ

募集要項と東京理科大学Pureのプロフィールを18歳向けに整理した本書の説明です。

Q15の寺島千晶教授は募集表でプラズマ材料・光電気化学に位置付けられます。公式プロフィールは、光触媒、二酸化炭素還元、プラズマ、ダイヤモンド電極、水処理等を示します。光や電圧で表面の反応を動かし、二酸化炭素や水中物質を別の化学種へ変えるとき、材料表面の構造、反応選択性、消費エネルギーを同時に調べる方向です。

本書による説明

本書による説明:有光研究は光反応を高分子材料の機能へ変える

募集要項の分野と東京理科大学Pureの現行プロフィール・業績を分けて読んだ本書の説明です。

Q06の有光晃二は募集表で有機材料化学に位置付けられます。公式プロフィールと2025〜2026年の業績一覧は、光反応性・高分子材料に関わる研究を示します。光を当てると反応する分子を高分子へ組み込み、硬化、分解、表面性質などの変化を制御する考え方です。プロフィール上の研究例は、2027年度に同じテーマで必ず学生を募集する保証ではありません。

本書の提案

本書の提案:候補をコード・問い・対象・方法・限界の五列で比べる

年度別募集表、研究者プロフィール、原著論文を比較可能にする本書の方法です。

本書は、候補ごとに2027年度コード、研究の問い、試料やデータ、測定・合成・計算方法、論文がまだ示していない限界を一枚にすることを提案します。「環境に役立ちたい」なら、どの物質を、どの反応で、何を測って、何と比較するのかまで書きます。第1・第2希望は名称の近さだけでなく、自分が説明できる基礎科目と不足技能も並べます。

本書による推定

本書による推定:第一希望は研究名より問いと方法の接続で決める

専攻の分野構成と研究例から導いた本書の推定です。

同じエネルギー・環境という目的でも、構造解析、電気化学、合成、界面、触媒では毎日扱う試料と方法が違います。本書は、自分が解きたい問いと、研究室が公表する測定・合成・計算方法を結べる候補ほど、志望理由を具体化しやすいと推定します。これは受入可能性や合格率の予測ではなく、公式研究情報を志望選択へ翻訳した読み取りです。

大学が公表していない情報

大学が公表していない情報:教員別定員、残席、配属率、設備利用保証

募集要項、専攻ページ、研究者DBで公表を確認できない研究室別情報です。

確認した公式資料には、教員別の受入人数、研究室ごとの残席、事前連絡の評価点、第1希望への配属率、2027年度の研究室別担当科目、希望した装置・試料・企業データを必ず利用できるか、提示される全研究テーマは掲載されていません。募集コードがあることを、面談だけでの受入確約や希望テーマの採用保証へ広げません。

REFERENCES

この章で確認した一次資料

公開本文の作成にあたり、以下の資料を確認しました。入試条件は変更されるため、出願時は必ず大学の最新情報と照合してください。

  • 2027年度 大学院修士課程・専門職学位課程 学生募集要項(一般選抜)8月3日更新版

    東京理科大学|資料:2027年度入試・2026-08-03更新版|確認:2026-09-01|参照箇所:印刷p.4の事前連絡、p.5の入学定員、p.8の日程、p.14の試験科目、p.36の指導分野、出願書類・英語注記。該当頁を更新版で画像照合。

  • 創域理工学研究科先端化学専攻 修士課程 履修モデル例

    東京理科大学|資料:2026年度|確認:2026-09-01|参照箇所:全3頁。無機・分析、物理、有機・高分子の履修モデル、32単位、研究実験14単位、他分野・一般教養の条件。

  • 創域理工学研究科 先端化学専攻

    東京理科大学|資料:確認時点の専攻公式ページ|確認:2026-09-01|参照箇所:専攻の教育、3分野、研究室、連携大学院、学会発表または査読論文作成に関する説明。

  • 有機化学特論A

    東京理科大学 CLASSシラバス|資料:2026年度|確認:2026-09-01|参照箇所:後期、2単位、対面。有機電子材料の電子構造・界面、到達目標、評価方法。

  • Yasuo Nakayama

    東京理科大学 Pure|資料:確認時点の研究者プロフィール|確認:2026-09-01|参照箇所:所属、研究領域、業績。有機半導体・有機電子材料の電子構造と界面。

  • Chiaki Terashima

    東京理科大学 Pure|資料:確認時点の研究者プロフィール|確認:2026-09-01|参照箇所:所属、研究領域、業績。光触媒、二酸化炭素還元、プラズマ、ダイヤモンド電極、水処理。

  • Naoto Kitamura

    東京理科大学 Pure|資料:確認時点の研究者プロフィール|確認:2026-09-01|参照箇所:所属、研究領域、業績。中性子・放射光、酸化物構造、イオン伝導体、計算科学。

  • Koji Arimitsu

    東京理科大学 Pure|資料:確認時点の研究者プロフィール|確認:2026-09-01|参照箇所:所属、研究領域、2025〜2026年の業績。光反応性・高分子材料の研究例。

  • Paper-based lactate biofuel cell array with high power output

    東京理科大学 Pure掲載の原著論文書誌|資料:原著論文掲載情報|確認:2026-09-01|参照箇所:著者、書誌、要旨、DOI。紙基板乳酸バイオ燃料電池アレイの研究例。

  • Self-powered cathodic detection of dissolved oxygen using a paper-based microbial fuel cell

    RSC Advances/東京理科大学 Pure|資料:2026年、DOI 10.1039/D5RA09344A|確認:2026-09-01|参照箇所:著者、書誌、要旨。紙基板微生物燃料電池による自己駆動型溶存酸素検出。