Paradox of Decision Making: Need to find situations where you can make wrong decisions 意思決定のパラドックス:間違った決断をすることができる状況から学ぶ

意思決定のパラドックス:失敗して成功する方法 The Paradox of Decision Making: How to Succeed by Failing Q: 成功の秘訣は何ですか?What is the secret of success? A: 正しい決断です。Right decisions. Q: どうやって正しい決断をしますか?How do you make right decisions? A: 経験です。Experience. Q: どうやって経験を積みますか?How do you gain experience? A: 間違った決断です。Wrong decisions. Q: 間違った決断を得るにはどうすればいいですか?How do you get the wrong decisions? A: 正しい答えや結果を恐れたり心配したりせずに、課題や試練を通して間違った決断をすることができる状況や場所を見つける必要があります。You need to find situations and places…

The 1st department’s event for bridging students and industries (2 Nov.2023)

化学物理工学系キャリアップセミナー11/2 “Power Up Your Career” Seminar 2023/11/2, 13:00-18:00 Venue: Koganei campus, 小金井キャンパスBASE本館 1階講義室と+アトリウム >> Google-Map 13:00-13:30 受付13:30ー13:45 オープニング13:45ー14:45 企業ショートプレゼンテーション14:55-16:30 企業ブースでの面談(20分 × 4ラウンド)16:30-17:00 学生による自己アピール発表17:00-18:30 意見交換会・フリートーク18:30 クロージング Participants: 15 companies, from… 自動車製造業:化学品製造業:医薬品製造業:繊維製造業:情報処理サービス業:電気機器製造業:飲料製造業: Automotive Manufacturing: Chemical Manufacturing: Pharmaceutical Manufacturing:Textile Manufacturing: Information Processing Services: Electrical Equipment Manufacturing: Beverage Manufacturing:

Project-type Class (1st grade undergraduate) 2023/10 化学物理工学基礎プロジェクト演習

Experiments: 木を用いた実験も行いました。 2023年度 化学物理工学基礎プロジェクト演習(レンゴロ班) 「木々による水循環と環境への影響」 The Impact of Trees on Water Cycle and Environment 本プロジェクトでは、木々が水循環と地球・地域環境の冷却のような機構にどのように影響を与えるのかを探求する。次のような「問い」が考えられる:気候変動に適応するための植林の課題は何か? 森林は水循環にどのような影響を与えるのか? 木々はどのように地域環境(例えば大学キャンパスの水循環や冷却機能)に影響するのか? 物理・化学・生物の知識を基に、森林または地域の木々による環境への対策を提案する。プロジェクト成果はWebsiteで公開する。 Previous Year’s Results: 昨年度(食料問題)成果:https://wp.me/p10HOa-4UC  In this project, we explore how trees affect mechanisms such as water cycle and cooling of the Earth and regional environment. The following questions can be considered: What are the challenges of afforestation for adapting to climate change? How…

A student presented: 14th International Conference on Global Resource Conservation (2023/9, online) 学生が国際会議で発表

トマト種子の発芽と幼苗の確立における重金属ストレスに対するナノ粒子を用いた発芽促進 Nanopriming (Seed priming with nanoparticles) against heavy metal stress in tomato (Solanum lycopersicum) seeds during germination and seedlings establishment A. A. Sembada, W. Lenggoro 14th International Conference on Global Resource Conservation (ICGRC) https://icgrc.ub.ac.id/ 2023/9/26 Hosted by  Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Brawijaya. Post Publication; BIO Web of Conferences

A student presented: Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering, in Manila. アジア太平洋化学工学連合(フィリピンで国際学会発表)

Anca Sembada, a doctoral student presented Silica nanopriming in tomato (Solanum lycopersicum) seeds helps alleviate stress induced by polyethylene glycol  ポリエチレングリコールによって誘発されたストレスを軽減するためのトマト種子におけるシリカナノ粒子「プライミング」の効果 at APCChE (The Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering) Congress 2023 . Held in Manila, Philippines. Organized by the Philippine Institute of Chemical Engineers (PIChE).

A graduate student in OPEN CAMPUS

微粒子が温室の屋根に付着したら室温は本当に上がるのか?Do fine particles on a greenhouse roof really increase the room temperature?

New Findings: Bacteria with silica nanoparticles make (tomato) seeds grow faster & stronger 種子を速く強く育てる微粒子と空気中の細菌

We found that adding silica nanoparticles to an aqueous growth medium in which tomato seeds were germinated shortened the mean germination time from 5.24 days to 4.64 days and improved seedling vigor. トマトの種を発芽させるための水を用いた成長培地に、シリカナノ粒子を加えると、平均発芽時間が5.24日から4.64日に短縮され、苗の活力が向上することがわかりました。

Lenggoro: One of university TUAT executive officers 大学の役職員

Among the executive officers of our university (2023), Prof. Lenggoro is the only one with a non-Japanese name. He has been serving as the Chair of the Tenure Track Promotion Organization at Tokyo University of Agriculture and Technology since 2023. 2023年より、レンゴロ教授東京農工大学・テニュアトラック推進機構・機構長を勤めています。

Featured: Keisuke Sano (農学部・環境資源科学科)

高校時代から高大連携プログラムに参加していて、農工大の研究室にお世話になっていました。当時の担当は、工学部化学物理工学科のレンゴロ・ウレット教授で、PM2.5に関する研究に取り組みました。

Thermal OCT Liquid Transport Analysis (TOLTA) under heating. 加熱中の材料内における液体可視化技術

A thermal system combined with Optical Coherence Tomography (OCT) reveals the dynamics of highly viscous liquids in porous substrates during heating. This non-invasive imaging technique enables real-time visualization of liquid transport under thermal conditions. 光コヒーレンストモグラフィー(OCT)を組み込んだ加熱システムにより、加熱中の多孔質基板内における高粘度液体の動態が明らかになりました。 OCTは非侵襲的な画像技術であり、加熱環境下での液体輸送をリアルタイムで可視化できます。