Nara Women's University | NWU
奈良女子大学 工学部 材料工学エリア

大背戸研究室
NWU Ohsedo Lab Website

高分子化合物やゲルの材料の研究を行っています 

材料創製研究を通じて
工学的価値の創造と工学系研究人材の育成を行います

静謐な佇まいを保つ古都奈良で、高分子やゲルの材料創製に関する新しいチャレンジを
奈良女子大学の大学院生・学生とともに続けています。
本研究室のメンバーは、十分な実験量を確保しつつも効率よく研究活動を行い、
得られた成果を手際よくまとめることを通じて、
実社会で活躍できる工学系研究人材となるため、日々の研究生活を送っています。

~奈良女子大学での研究生活のアピールポイント~

鹿がうろうろしている実に愉快な大学です
鹿が佇む落ち着いた環境で、穏やかで実りある研究生活が送れます

Topics

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学会発表 18-20 Mar 2026

日本化学会(日本大学船橋キャンパス)にて2件の口頭発表を行いました。
学会サイト

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大学行事 13 Feb 2026

奈良女子大学工学部工学科の第1回卒業研究審査会が行われました。
関連サイト

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News 10-10-2025

大背戸准教授のインタビュー記事が掲載されました。
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News 1 Oct 2025

大背戸准教授が2024 MDPI Top 1000 Reviewersに選出されました。
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学会発表 16 Sep 2025

高分子討論会(関西大学)にて3件のポスター発表を行いました。
学会サイト

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論文発表 31 Jul 2025

学部卒業生 江口さんとの共同研究の論文がJournal of Materials Chemistry C誌に掲載されました(プレスリリース)。
論文サイト
プレスリリース

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学会発表 17 Jul 2025

高分子研究発表会(神戸)にて1件のポスター発表を行いました。

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論文発表 30 Apr 2025

M2 比留川さんの筆頭著者論文2報目がNew Journal of Chemistry 誌に掲載されました。
論文サイト

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学会発表 27 Mar 2025

日本化学会(関西大学)にて2件の口頭発表を行いました。
学会サイト

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News 4 Mar 2025

大背戸准教授がGels誌の2024年のOutstanding Revewer Awardに選出されました。
関連サイト

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学会発表 25 Spt 2024

高分子討論会(新潟大学)にて3件のポスター発表を行いました。
学会サイト

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論文発表 25 Jul 2024

学部卒業生 宮田さんとの共同研究の論文がGels誌に掲載されました。
論文サイト

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論文発表 18 Jul 2024

M1 比留川さんの筆頭著者論文がNew Journal of Chemistry 誌に掲載されました。
論文サイト

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学会発表 12 Jul 2024

高分子研究発表会(神戸)にて2件のポスター発表を行いました。
学会サイト

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論文発表 25 Jul 2024

M2 新田さんの筆頭著者論文がChemistry – A European Journal 誌に掲載されました。
論文サイト

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論文発表 26 Apr 2024

学部卒業生 高木さんとの共同研究の論文がGels 誌に掲載されました。
論文サイト

研究 Research

柔らかくて濡れて膨らんでいるゲルは、生き物や食物の材料としてだけでなく、硬くて乾いて引き締まっている材料とは違った性質を発揮するため、
「ゲル材料」として、新たな興味や注目を集めています

私たちは、材料の未来をゲルで実現する研究を行っています
新しいゲルを
見つける研究
ゲルを新材料プロセスに活かす研究
機能性ゲル材料を
つくる研究

新しいゲルを見つける研究

ゲル状態を形成する新しい材料の創製に取り組んでいます。
ゲルを形成する新規物質「低分子ゲル化剤」または「高分子ゲル化剤」、およびゲルを形成することが知られていなかった既存物質の組み合わせによる新しいゲル形成系を見出しています。
最近では、新しい低分子ヒドロゲル化剤としてステアリルアミド-D-グルカミン類を設計・合成しました [2]。また、アルキル鎖長さの異なるアルキルアニリド類を適切に混合することにより、それぞれの単独でのゲル形成物と比較してゲル形成能が向上し、さらに単独でのゲル形成物では得られない力学物性(展延性)を示すオルガノゲルが得られました [2]。これらは、塗り薬の中にも含まれる動物由来の油をゲル化可能であり、かつチキソトロピー性(塗り広げられる性質)を有することから、塗り薬の基材に応用可能です。

[1] Y. Ohsedo, Chemistry – An Asian Journal, 2022, 17(16), e202200461.
[2] Y. Ohsedo, Gels, 2023, 9(9) 717.
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新しいゲル形成系 [2]

ゲルを新材料プロセスに活かす研究

ゲル状態を新しい機能性材料創製プロセスに活用する研究に取り組んでいます。
ゲル状態を材料形態や材料プロセスに適用することで、ゲル状態の材料特性における有効性を見出しています。
最近では、これまでゲル状態が十分に活用されていなかった吸着材料にゲル状態を付与し、塩水化でゲル状態を保持しつつ色素吸着性能を示す新たなゲル状吸着材を創製しました [1]。また、これまでゲル状態が利用されていなかった電極材料創製プロセスに適用してその有効性を示しました [2]。

[1] M. Hirukawa, Y. Ohsedo, New Journal of Chemistry, 2024, 48, 14321-14326.
[2] M. Hirukawa, Y. Ohsedo, New Journal of Chemistry, 2025, 49, 9071-9078.
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ゲル利用の新材料形態 [1]

機能性ゲル材料をつくる研究

ゲルに光・電子機能性物質を複合化することで機能性を電気で制御可能なゲルの創製に取り組んでいます。
適切な比率での光・電子機能性低次元性物質のゲル内への複合化により、機能性とゲル物性を併せ持つ新しいゲル系の電気化学用電極への利用可能性を見出しています。
最近では、導電性高分子である水分散性のポリアニリン [1]、あるいは、半導体化合物である水分散性の酸化タングステン微粒子 [2]をゲル中に複合化させて、それらがゲル状電極材料となることを示しました。さらに、電気化学的に活性でありつつも非水溶性のフェロセンを複合化したヒドロゲルが、電気化学反応用マトリクスとして機能することを示しました [3]。
[1] Y. Ohsedo, M. Sasaki, New Journal of Chemistry, 2023, 47, 17817-17823.
[2] C. Nitta, Y. Ohsedo, Chemistry – A European Journal, 2024, 30(40), e202401469.
[3] Y. Ohsedo, R. Eguchi, Journal of Materials Chemistry C, 2025, 13, 17830-17837.
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機能性ゲル材料 [3]

研究室の人々 People

教員1名+院生・学部生の研究室です(2020~)

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教員

大背戸 豊 Yutaka Ohsedo

准教授(PI)

学位 博士(工学)(2000年3月 大阪大学)

奈良女子大学研究者総覧
教員の所属は「研究院」です
教育は、大学院では生活工学共同専攻および工学専攻 (2026.4~)、
学部では工学部および生活環境学部にて行っています

経歴(学歴・職歴)や研究業績の詳細は、researchmap他にて確認できます
researchmap
ORCID iD: 0000-0003-2762-0894
Google Scholar 

院生・学部生
院生1名 学部生9名

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M Hirukawa
M2
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K Tatsumi
B4
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N Tsukumo
B4
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Y Fushimi
B4
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Y Hirano
B4
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W Ueda
B4
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C Iwasa
B3
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Y Sekiya
B3
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M Doi
B3
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M Mami
B3

研究室小史

2020年 大背戸准教授 着任(生活環境学部と生活工学共同専攻の担当)
2022年 奈良女子大学工学部 新設(上記+工学部の担当)

[大学院]
2021年~ 生活工学共同専攻 所属院生の受け入れ
2026年~ 工学専攻修士課程 所属院生の受け入れ
[学部]
2020年~2023年 生活環境学部 情報衣環境学科 情報衣環境学コース 所属学生の受け入れ
2024年~ 工学部工学科 所属学生の受け入れ

修了生・卒業生(奈良女子大学 2022~)

大学院生  6名(生活工学共同専攻博士前期課程 6名)
学部生  11名(生活環境学部 11名)

主な就職先

[大学院生] アスザックグループ、一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会、グンゼ株式会社、株式会社クボタ、株式会社近藤紡績所、株式会社日本製鋼所、積水化成品工業株式会社、他

大学院修了・学部卒業生 
14名 (2022.3-)

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A Kaneizumi
修士
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C Nitta
修士
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M Sasaki
修士
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M Sugimoto
修士
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C Morishima
修士
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H Yamaguchi
修士
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R Eguchi
学士
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C Takagi
学士
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K Miyata
学士
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T Shinoda
学士
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M Watanabe
学士
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E Ito
学士
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W Ueno
学士
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H Murata
学士

研究業績 Publications 

最近の研究業績(2021年~)
以前の研究業績はresearchmapにて参照可能です: researchmap 大背戸豊

原著論文

原著論文

1. Chiral Photomechanical Behavior of Azobenzene-based Molecular Glass Particles Observed in Hydroxypropyl Cellulose Hydrogel
Yoshiki Aomatsu, Yutaka Ohsedo, Masahiro Kuragano, Kiyotaka Tokuraku, Hideyuki Nakano*
Journal of Photopolymer Science and Technology, 38(5), 315-318 (2025).
https://doi.org/10.2494/photopolymer.38.315

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2. Copper complexes containing o-phenylenediamine-based pentadentate ligands catalyze TEMPO-mediated alcohol oxidation
Yuji Mikata,* Miyu Akedo, Yutaka Ohsedo, Sunao Shoji, Takashi Matsuo, Attawit Jehdaramarn, Preeyanuch Sangtrirutnugul, Yasuhiro Funahashi
Frontiers in Chemical Biology, 4, 1688400 (2025).
https://doi.org/10.3389/fchbi.2025.1688400

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3. Electrochemical Properties of a Ferrocene-Containing Poly(vinyl alcohol)-Based Redox Hydrogel and Its Application as a Matrix for Electrochromic Devices
Yutaka Ohsedo,* Riri Eguchi
Journal of Materials Chemistry C, 13, 17830-17837 (2025).
https://doi.org/10.1039/d5tc02004b

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4. Evaluation of electric double-layer capacitors with electrode materials using a gel derived from a polymer hydrogelator in the device fabrication process
Mai Hirukawa, Yutaka Ohsedo*
New Journal of Chemistry, 49, 9071-9078 (2025).
https://doi.org/10.1039/d5nj01204j

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原著論文

1. Structural and electrochemical properties of mononuclear copper(II) complexes with pentadentate ethylenediamine-based ligands with pyridine/quinoline/isoquinoline/quinoxaline binding sites†
Yuji Mikata,* Miyu Akedo, Erina Hamamoto, Shoko Yoshida, Sunao Shoji, Yutaka Ohsedo, Tim Storr, Yasuhiro Funahashi,  Takashi Matsuo
Dalton Transactions, 53, 16716-16732 (2024).
https://doi.org/10.1039/d4dt02363c

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2. Chemiluminescent Reaction Induced by Mixing of Fluorescent-Dye-Containing Molecular Organogels with Aqueous Oxidant Solutions
Yutaka Ohsedo,* Kiho Miyata
Gels, 10(8), 492 (2024).
https://doi.org/10.3390/gels10080492

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3. Gel adsorbent material composed of a polymer hydrogelator and activated carbon
Mai Hirukawa, Yutaka Ohsedo*
New Journal of Chemistry, 48, 14321-14326 (2024).
https://doi.org/10.1039/d4nj02405b

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4. Thixotropic Composite Hydrogel Electrode Composed of a Polymer Hydrogelator and Water‐Dispersive Tungsten Oxide Flat Microparticles
Chie Nitta, Yutaka Ohsedo*
Chemistry – A European Journal, 30(40), e202401469 (2024).
https://doi.org/10.1002/chem.202401469

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5. Development of Low-Molecular-Weight Gelator/Polymer Composite Materials Utilizing the Gelation and Swelling Process of Polymeric Materials
Yutaka Ohsedo,* Chinatsu Takagi
Gels, 10(5), 298 (2024).
https://doi.org/10.3390/gels10050298

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原著論文

1. Evaluation of oxygen-containing pentadentate ligands with pyridine/quinoline/isoquinoline binding sites via structural and electrochemical properties of mononuclear copper(II) complexes
Yuji Mikata,* Mizuho Uchida, Hinata Koike, Sunao Shoji, Yutaka Ohsedo, Yasushi Kawai, Takashi Matsuo
Dalton Transactions, 52, 17375-17388 (2023).
https://doi.org/10.1039/d3dt02814c

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2. Preparation of Polyurethane–Urea Fibers with Controlled Surface Morphology via Gel State
Yutaka Ohsedo,* Honoka Murata
Macromol, 3(4), 742-753 (2023).
https://doi.org/10.3390/macromol3040042

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3. The Preparation of Electrolyte Hydrogels with the Water Solubilization of Polybenzoxazine
Yutaka Ohsedo,* Ami Kaneizumi
Gels, 9(10), 819 (2023).
https://doi.org/10.3390/gels9100819

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4. Creation of Molecular Gel Materials Using Polyrotaxane Derived Polymeric Organogelator
Yutaka Ohsedo,* Tomoka Shinoda
Gels, 9(9), 730 (2023).
https://doi.org/10.3390/gels9090730

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5. Thixotropic molecular hydrogel composite composed of polymer hydrogelator and self-doping polyaniline copolymer for electrochromic and glucose sensing applications
Yutaka Ohsedo,* Mayumi Sasaki
New Journal of Chemistry, 47, 17817-17823 (2023).
https://doi.org/10.1039/d3nj03737a

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6. Development of Thixotropic Molecular Oleogels Comprising Alkylanilide Gelators by Using a Mixing Strategy
Yutaka Ohsedo*
Gels, 9(9), 717 (2023).
https://doi.org/10.3390/gels9090717

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7. Creation of Polymer Hydrogelator/Poly(Vinyl Alcohol) Composite Molecular Hydrogel Materials
Yutaka Ohsedo,* Wakana Ueno
Gels, 9(9), 679 (2023).
https://doi.org/10.3390/gels9090679

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原著論文

1. N-Alkylhydantoins as New Organogelators and Their Ability to Create Thixotropic Mixed Molecular Organogels
Yutaka Ohsedo*
Gels, 8(10), 638 (2022).
https://doi.org/10.3390/gels8100638

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2. Polymeric Hydrogelator-Based Molecular Gels Containing Polyaniline/Phosphoric Acid Systems
Yutaka Ohsedo,* Mayumi Sasaki
Gels, 8(8), 469 (2022).
https://doi.org/10.3390/gels8080469

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3. Stearoylamido‐D‐Glucamine Hydrogelators for Thixotropic Molecular Gels with Tunable Softness by Chemical Modification
Yutaka Ohsedo*
Chemistry – An Asian Journal, 17(16), e202200461 (2022).
https://doi.org/10.1002/asia.202200461

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原著論文

1. Structure-regulated tough elastomers of liquid crystalline inorganic nanosheet/polyurethane nanocomposites
Toki Morooka, Yutaka Ohsedo,* Riki Kato, Nobuyoshi Miyamoto*
Materials Advances, 2(3), 1035-1042 (2021).
https://doi.org/10.1039/d0ma00768d

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特許

1. 発明の名称:ヒドロゲル
特願2026-034153(出願日2026年3月4日)
発明者:大背戸豊、江口莉理、出願人:国立大学法人奈良国立大学機構

特許

1. 発明の名称:無機ナノシート-ポリマー複合体の製造方法、及び無機ナノシート-ポリマー複合体
特許第7006885号(登録日2022年1月11日、発行日2022年1月11日)
発明者:宮元義展、諸岡時希、大背戸豊、出願人:学校法人福岡工業大学

特許

1. 発明の名称:無機ナノシート-ポリマー複合体の製造方法、及び無機ナノシート-ポリマー複合体
特許第6986755号(登録日2021年12月2日、発行日2021年12月2日)
発明者:宮元義展、古川聡起、大背戸豊、出願人:学校法人福岡工業大学

機器 Equipment

研究活動にて活躍する実験設備、分析機器です 

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レオメータ 

Modular Compact Rheometer MCR 302e (Anton Paar Japan K.K.)
ゲルや分散液の粘弾性挙動をみます

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卓上型引張圧縮試験機

Tabletop universal testing machine: MCT-2150 (A&D Company, Limited)
ゲルの引張強度および圧縮強度をみます

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電気化学装置 ポテンショ∕ガルバノスタットアナライザー

Electrochemical Analyzer ECstat-302
(EC FRONTIER CO., LTD)
ゲルの電気化学特性を評価します

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水晶振動子測定システム 

Quartz Crystal Microbalance System QCM922A (SEIKO EG&G)
ゲルの電気化学プロセス評価します

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双眼偏光顕微鏡 

Polarizing optical microscope MT9200 (Meiji Techno Co., Ltd., )
ゲルの微細構造や配向性をみます

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直流電圧・電流源/モニタ

DC Voltage Current Source/Monitor 6214A
(ADC CORPORATION)
ゲルの電気物性をみます

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LCRメータ

LCR Meter IM3533
(HIOKI E.E. CORPORATION)
ゲルの誘電物性やイオン伝導度をみます 

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スペクトロメータ―システム

Spectrometer System SEC2020
(BAS Inc.)
UV-vis領域の吸光度をみます

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蛍光分光光度計

Fluorescence spectrophotometer F-2500
(Hitachi High-Technologies Corporation)
ゲル内部の情報を蛍光物性評価によりみます 

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蛍光寿命測定装置

Quantaurus-Tau Compact Fluorescence Lifetime Spectrometer C16361-01 (Hamamatsu Photonics K.K.)
ゲル内部の情報を蛍光寿命評価によりみます

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HPLCシステム

HPLC system
(Shimazu Corporation)
サイズ排除クロマトグラフィー用カラムを使用して、高分子化合物の分子量をみます

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クライオスタット

OptistatDN Nitrogen Bath Cryostats Lab
(Oxford Instruments)
低温での光学物性測定や電気物性測定に使用します

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スピンコータ

Spin Coter Opticoat MS-A150 (Mikasa Co., Ltd.)
スピンコート法による高分子薄膜をつくります

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凍結乾燥機

Freeze Dryer FDM1000 (TOKYO RIKAKIKAI CO., LTD. )
凍結乾燥サンプルをつくります

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多用途小型遠心機

Refrigerated centrifuge
himac CF16RX
(Hitachi Koki)
冷却しながら遠心分離ができます

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UV硬化装置

UV Curing Device HLR100T-2
(SEN LIGHTS Co.,Ltd.)
ゲルを光重合によりつくります

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ホットドライバス

Hot Dry Bath HDB-1N
(AS ONE Corporation)
サンプルの加熱溶解に使用します

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クールプレート

Cool plate CP-085 (Sansyo Co. Ltd.)
低温下での混合操作等に使用します

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電子冷却恒温槽

Thermoelectric constant temperature bath TB-1 (BAS Inc.)
電気化学測定を温度制御下で行います

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マグネトロンスパッタ装置

Magnetron Sputtering System MSP-mini (Vacuum Device Inc.)
電子顕微鏡観察前の前処理等に使用します

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超純水製造装置

Pure Water Generation Unit Direct-Q UV
(Merck Millipore Corporation)
超純水を製造します

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その他の実験設備・器機

  • 冷却トラップ卓上型 Desktop Cooling Trap UT-1AS (AS ONE Corporation)
  • スペクトロメータ―システム Spectrometer HR4000 (Ocean Optics, Inc., Tokyo, Japan), UV-VIS-NIR light source DH-200-BAL (Mikropack GmbH), and variable attenuator FVA-UV (Ocean Optics, Inc., Tokyo, Japan) controlled by PC software OPwave (Ocean Photonics, Tokyo, Japan)
  • 電気化学測定システム Electrochemical analyzer ALS model 6271E (BAS Inc., Tokyo, Japan)
  • ドライブロックバス Dry Block Bath with Stirrer BBS1000 (TOKYO RIKAKIKAI CO., LTD.)×2
  • 高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ High Vacuum Diaphragm Type Dry Vacuum Pump DTC-22 (ULVAC, Inc.)
  • 超音波洗浄器 Ultrasonic Cleaner AS22GTU (AS ONE Corporation)
  • 自転・公転ミキサーあわとり練太郎 THINKY MIXER (THINKY Corporation)
  • 真空乾燥器 Vacuum Dryer AVO-200V (AS ONE Corporation) ×2
  • 小型電気炉 Small Electric Furnace mini-BS I (NITTO KAGAKU CO., Ltd.)
  • 顕微鏡用ヒートステージ Heat stage for microscope PN-121-PCC10A-FL (MSA FACTORY)
  • 遠心機 Centrifuge without Rotor CN-1050 (AS ONE Corporation)
  • ロータリーエバポレーター一式 Rotary Evaporator N-1300E-WB system (TOKYO RIKAKIKAI CO., LTD.)
  • 油回転真空ポンプ Oil Rotary Vacuum Pump Super Deluxe Type GLD-202BB (ULVAC, Inc.)
  • 油回転真空ポンプ Oil Rotary Vacuum Pump GLD-051 (ULVAC, Inc.)×2
  • シリンジポンプ Syringe pump YSP-101 (YMC CO., LTD. )
  • ペリスタポンプ Perista Pump SJ-1211Ⅱ-H (TTO Corporation.)×2
  • フランツ型拡散セル Franz Cell (Keystone Scientific K.K. )×3
  • 輝度計 Luminance meter LS-100 (KONICA MINOLTA JAPAN, INC.)
  • ターンテーブル電動式 Turntable electric T-AuN (AS ONE Corporation)
  • 3Dプリンター 3D Printer
  • pHメータ pH Meter
  • ATR-FTIR
  • 油圧プレス機 Hydraulic press machine 5t
  • 製氷機 Ice Machine JCMI-40 (JCM Corporation)
  • 蒸着装置(休眠中) Vapor deposition equipment (dormant)
  • 奈良県産業振興総合センターの分析機器(FE-SEM、DSC、XRD、LD他)も利用しています

日々の研究生活
Research Life


研究生活を送るための準備
院生・学部生の方々へ

  • 本研究室では、高分子化学や電気化学を基盤とする研究を行っています。したがって、これら化学の知識が必要になります。その他の化学や工学系の知識があればなお素晴らしいですし、それら知識が役に立つ場面は(今すぐにではなくても)研究を行っていると必ずやってくるものです。
  • ただ、求められる知識を万全にしてから研究を進めるのではいつまでたっても最新の研究が始められません。ですので、教員のサポートを得つつ、必要な知識をそのつど勉強しながら研究を進めることになります(”ノイラートの船”のたとえ話を実地でやることになります)。
  • もちろん、教員は研究に必要な知識や知恵を得るためのサポートを惜しみませんので、心配な場合、まずは教員にご相談ください。
  • ・・・と、いろいろ説明しましたが、「興味とやる気」があれば何とかなりますので、研究室への門をコンコンとたたいてみてください(実際はメールでご連絡ください)。これまで、多様な学生と研究生活をともに送りましたが、「興味とやる気」だけで何とかなっています。なんでしたら、あまり化学を勉強してません、という学生と楽しい研究生活を送った実例も多々あります(研究室に入ってから、しっかり化学を勉強した、ということです)。
  • 日々の教科書を読む勉強と研究論文の購読、そして実際の研究により、着実に知識と知恵が身につきますので、これらをひっくるめた「研究生活」により、自身を成長させていただきたいです。
  • 「研究テーマの決定」に関する様々な事柄については、教員と直接お話しください。

実際の研究生活
院生・学部生の方々へ

  • 本研究室では、高分子化学や電気化学を基盤とした実験を行うことで、新しい研究成果を得るため、日々研鑽を重ねています。具体的には、研究を計画し、実験し、結果を得て、それらをまとめて発表することが、研究の流れになります。
  • つまり、「実験」をすることが重要になります。大学での研究生活の大半の時間が、実験関連の時間に費やされます。
  • よく計画した実験であっても、うまくいったり、いかなかったり、いろいろあります。実験がうまくいかないことも含めて研究生活ですので(といいますか研究生活の大半ですので)、これらうまくいかないことをいかに自身の成長の糧にできるかが大事なことです。
  • 教員は、うまくいかないことも含めて研究であることを十分承知していますので、困ったら教員にご相談ください。
  • 研究生活の結果、研究がまとまらない、修了・卒業できない、ということは決してありませんのでご安心ください。これまで、いろんな研究室メンバーがいましたが、実験を重ねた挙句に修了・卒業できなかったというメンバーは一人たりともいませんでした。

日々の研究生活に期待すること
~期待されることが期待されます~

  • 日々の研究生活の目標は、研究室メンバー各自が、将来の有為な工学系研究人材となるべく、切磋琢磨して著しく成長することです。
  • 日々の研究生活の効率を高めることで、研究室メンバー各自が、将来の有為な研究人材となるべく、切磋琢磨して著しく成長する可能性が高まるものと考えられます。
  • 日々の研究生活の効率を高めるために、研究室メンバーと教員とのミーティング、研究室メンバーでの雑誌会、抄読会、輪読会、および研究報告会等が、適切な強度と回数で行われます。
  • 日々の研究生活の効率を高めるために、教員は研究室メンバーに実験の指導を適切な強度と回数で行います。研究室メンバーにある程度の成長が認められると、教員の指導の頻度が低下しますが、適切な強度は維持されます。
  • 日々の研究生活の効率を高めるために、学会での発表や学術誌への投稿論文作成が有効である場合があり、それが研究室メンバーに推奨されることがあります。その場合、教員はこれに適切かつ全面的な協力に努めます。
  • 日々の生活の効率を高めるために、研究室メンバー各自は、研究生活に対する日々の準備を怠たることなく行うことが期待されます。
  • 日々の研究生活の効率を高めるためのスケジューリングは、研究室メンバー各自で自律的に行うことが期待されます(有効性のチェックは適度に行われます)。
  • 日々の研究生活を楽しめるように、研究室メンバーは休養を十分にとり、日々の健康に留意することが期待されます。
  • 日々の研究生活を楽しまないと、研究室メンバーは損をした気分になることが予想されます。常に日々の研究生活を楽しめるように、研究室メンバーは日々の行いを振り返ることが期待されます。
  • 日々の研究生活に癒しを与えるために、研究室メンバーでのレクリエーションが適度に行われます(負担に思わないかなどの確認は適度に行われますが、確認の有効性は不明です)。
  • 日々の研究生活を研究室メンバーとして有意義に過ごすことが大いに期待されます。
  • 日々の研究生活の目標を達成するため、研究室メンバーが上記項目を絶え間なく確認し、物足りなければ、物足りない部分を自主的に補うよう、教員や他の研究室メンバーに働きかけることが大いに期待されます。
  • 日々の研究生活の目標を達成するため、研究室メンバーは上記項目のようにいろいろ期待されますが、いろいろな人からいろいろ期待される人間になることは工学系研究人材の理想像の一つなので、研究室メンバーはこの理想像の追及に研究生活を通じて真摯に努力することが大いに、大いに期待されます。
  • よりよい「研究生活の日々」をお送りください。

アクセス Access

数多くの鹿とふれあうことのできる実に愉快で住み良いまち、それが奈良です
近鉄奈良駅から徒歩約5分のアクセス性抜群の大学、それが奈良女子大学です
ぜひとも、奈良と奈良女子大学へお越しください

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お問合せ/募集/ご支援のお願い他 Contact

ご連絡は大背戸まで

お問合せ 院生/学生/高校生 他

このWebsiteの内容や研究室見学(+3年次編入学等の相談他)に関するお問合せは、奈良女子大学研究院工学系 大背戸宛 [ohsedo*cc.nara-wu.ac.jp(*を@に置換)] で、お願いいたします。
ぜひとも工学系の学びを修めるため、かつ、鹿と戯れるために、古都 "奈良"にお越しください。

募集 修士課程および博士後期課程の大学院生募集中

大背戸研究室では、大学院修士課程(工学専攻)および博士後期課程(生活工学共同専攻)の大学院生を募集中です。ゲルに関する材料創製研究にチャレンジしてみたい大学院生、大学生、高専専攻科学生は、大背戸 [ohsedo*cc.nara-wu.ac.jp(*を@に置換)]までお問い合わせください。まずは意見交換からお願いいたします。鹿を見るだけで研究も人生もうまくいくような気がする魅力的な古都 "奈良"で、ともに研究に勤しみましょう。
下記リンク先の情報もご参照ください。
修士課程工学専攻(概要)
修士課程工学専攻(入試情報)
生活工学共同専攻博士後期課程

ご支援のお願い

奈良女子大学での工学系人材育成に関する研究教育にご賛同いただける方々のあらゆる形でのご支援を承りたく存じます。
奈良女子大学の「奨学寄附金制度」を利用した大背戸研究室へのご支援も承りたく存じます。

奨学寄附金制度: リンク先
企業や個人篤志家から寄附金を受け入れて、本学の学術研究や教育の充実・発展に活用することを目的とした制度です。寄附者は、研究目的や研究者等を指定し、また、寄附金に寄附者の名称を付することもできますが、見返りとして研究成果等を受け取ることはできません。寄附金は、寄附の趣旨に沿って弾力的に使用され、その成果を通じて本学のみならず広く社会へ貢献することとなります。また、寄附者は法人法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。
(様 式)別紙様式1号  寄附金寄附申込書(.docx)
     (リンクから申込書のダウンロードが可能です)
(送付先)E-mail: liaison*jcc.nara-wu.ac.jp (*を@に置換)
     〒630-8506 奈良市北魚屋東町 奈良女子大学 社会連携センター

もしくは、大背戸 [ohsedo*cc.nara-wu.ac.jp(*を@に置換)] までお問い合わせ、ご連絡お願いいたします。

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