歴史
設置 1950、改組 2016
学科定員
計720 機械工140、宇宙・半導体工110、先端材料工110、電気電子工140、情報通信システム工110、応用化学110
学部内容
機械工学科では、材料力学、機械力学、熱力学、流体力学、機械設計・製図、加工学を中心とする機械工学の原点を修得する。
2025年、既存の機械電子創成工学科を改組して新設予定の宇宙・半導体工学科では、宇宙と半導体におけるスペシャリストの養成を目指す。
先端材料工学科では、ものづくりの根幹となる「材料」に関する基礎的知識と、機械やエレクトロニクス、建築などの産業分野で必要とされる設計・製造・加工プロセスに対応できる技術を身につける。
電気電子工学科の電気系では電気エネルギーの発生から輸送、変換、制御の技術を修得する。電子系においては、電子デバイス、計測、制御など、実際のシステム作りに生かせる技術を学ぶ。
情報通信システム工学科では、数学・物理・プログラミングで基礎を築き、通信に用いられる電子回路技術から、処理・管理するコンピュータ・インターネット技術までを一貫して学ぶ。
応用化学科では、有機化学、無機化学、物理化学、分析化学などの知識を身につけ、省エネルギーな化学製品の製造方法や環境に配慮した機能性材料の開発などに関する科目を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男90%・女10%
2025年、既存の機械電子創成工学科を改組して新設予定の宇宙・半導体工学科では、宇宙と半導体におけるスペシャリストの養成を目指す。
先端材料工学科では、ものづくりの根幹となる「材料」に関する基礎的知識と、機械やエレクトロニクス、建築などの産業分野で必要とされる設計・製造・加工プロセスに対応できる技術を身につける。
電気電子工学科の電気系では電気エネルギーの発生から輸送、変換、制御の技術を修得する。電子系においては、電子デバイス、計測、制御など、実際のシステム作りに生かせる技術を学ぶ。
情報通信システム工学科では、数学・物理・プログラミングで基礎を築き、通信に用いられる電子回路技術から、処理・管理するコンピュータ・インターネット技術までを一貫して学ぶ。
応用化学科では、有機化学、無機化学、物理化学、分析化学などの知識を身につけ、省エネルギーな化学製品の製造方法や環境に配慮した機能性材料の開発などに関する科目を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男90%・女10%
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入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
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※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
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