|
教員名 : 伊村 芳郎
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
物理化学3
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Physical Chemistry 3
授業コード Class code
994233X
科目番号 Course number
42CHPHC301
教員名
伊村 芳郎
Instructor
Yoshiro Imura
開講年度学期
2026年度前期
Year
2026年度
Semester
①First semester
曜日時限
金曜2限
Class hours
Friday 2nd Period
開講学科・専攻 Department
工学部 工業化学科
Department of Industrial Chemistry, Faculty of Engineering 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
物質の特徴は分子構造や電子状態に依存することから、物質を構成する原子・分子の性質をミクロな視点で深く理解することが重要である。そのため、分子の構造や電子状態を探求するための道具(測定装置)は、現代化学のいずれの分野においても欠かすことができない。物質の構造・電子状態を調べるためのプローブとしては光・電子・中性子などが利用されるが、本講義では、特に光に焦点を当て、光を用いた装置の概要・原理について学びます。また、光と物質の相互作用の基礎についても習得できます。さらに、ナノ材料の合成や光学特性などについても学びます。
目的 Objectives
光と物質の相互作用の概略について理解し、分光分析法の基本原理を養う。ナノ材料の合成法や光学特性についても理解する。本学科のディプロマ・ポリシーに定める「工業化学分野に必要な基礎学力と専門知識」を身に付けるための科目である。
到達目標 Outcomes
1 光と物質の相互作用について総合的に理解し、波長毎に分子のどのような情報がえられるかが答えられる
2 振動分光法の長所・短所を理解し、振動スペクトルから定性的に官能基の分析ができる 3 分子の電子状態について理解し、蛍光スペクトルについて説明できる 4 ナノ材料の合成や光学特性について説明できる 5 電子顕微鏡の原理や得られる情報について答えられる 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
物理化学2を履修していることが望ましい
アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
-
-
準備学習・復習 Preparation and review
準備学習として、参考書などを読んで、自分で理解できる内容と、わからない部分を明確化することが重要です。また、復習としては、特に基本原理について自分で調べ、理解を深めるようにして下さい。
成績評価方法 Performance grading policy
到達度評価試験70点、課題30点で総合的に評価する。
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
各講義開始時に、講義資料を配布します。
アトキンス 物理化学(下) 授業計画 Class plan
1 授業概要と導入部
内容:物質の構造・状態を調べる方法の概要について習得でき、光の基本的な性質と分光学の一般的性質について理解ができるようになる。 2 回転および振動分光法1 内容:量子論を基礎にして回転エネルギー準位について学び、回転定数などを算出できるようになる。 3 回転および振動分光法2 内容:二原子分子の振動スペクトルについて理解し、結合の力の定数などが算出できるようになる。 4 回転および振動分光法3 内容:多原子分子の振動スペクトルについて学び、基準振動モードなどを理解する。 5 電子および励起スペクトル1 内容:電子スペクトルを理解するために必要な基本的な概念、軌道とエネルギーの関係などについて学ぶ。 6 電子および励起スペクトル2 内容:励起状態のエネルギー消失過程について学び、蛍光スペクトルについて理解する。 7 電子および励起スペクトル3 内容: 励起一重項の失活過程について学び、定量的な取り扱いを習得する。 8 ナノ材料の光学特性1 内容:物質をナノサイズにすると、物性、とくに光学特性がどのように変化するか習得できる。また、ナノ材料の合成手法についても理解できる。 9 ナノ・マイクロ領域の最新測定法1 内容:光源として電子を用いた透過型電子顕微鏡の基本原理および測定技術、試料調製手法などを習得できる。 10 ナノ・マイクロ領域の最新測定法2 内容:光源として電子を用いた走査型電子顕微鏡の基本原理および測定技術、試料調製手法などを習得できる。 11 ナノ材料の光学特性2 内容:二成分以上の金属からなるナノ材料の合成手法や光学特性などを理解できる。 12 色の評価法 内容:色相、明度、彩度やLab色空間といった色の評価法について理解できる。 13 構造色 内容:構造色の原理やその合成法、応用について理解できる。 14 磁場と磁気モーメント 内容:磁気と磁気モーメントの基礎を学び、電子スピ共鳴法(ESR)の基本原理が理解できる。さらに、有機化合物の同定で最も有力な測定手段である核磁気共鳴法(NMR)の原理を学び、種々の測定手法について理解できる。 15 達成度評価 これまでの理解度を試験により評価する。 また、すべての履修学生に対して、全授業回数のうち半数以上の授業回を対面で受講することを求める。 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|