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目次

工業材料 エンジニアリングからバイオテクノロジーまで

工業材料 エンジニアリングからバイオテクノロジーまで (シリーズ〈新しい工学〉)

  • 大即 信明(編著)/ 中崎 清彦(編著)/ 川瀬 進(ほか著)
  • 第1部 無機・金属材料
  • 1 無機材料
    • 1.1 岩石と粘土
    • 1.2 無機材料の組成
    • 1.3 ケイ酸(二酸化ケイ素)
    • 1.4 アルミナ
    • 1.5 炭素同素体
    • 1.6 その他の無機材料
  • 2 金属材料
    • 2.1 概要
    • 2.2 鋼(鉄)
  • 3 複合材料
    • 3.1 コンクリート
    • 3.2 銑筋コンクリート
    • 3.3 繊維強化プラスチック(FRP)
  • 第2部 高分子材料
  • 4 高分子材料の基礎
    • 4.1 高分子材料の歴史
    • 4.2 高分子材料の分類
    • 4.3 高分子材料の特徴
  • 5 高分子化合物の合成と物性
    • 5.1 高分子の合成
    • 5.2 高分子材料の物性
    • 5.3 高分子材料の成形加工
  • 6 汎用牲高分子材料
    • 6.1 汎用性高分子材料の分類
    • 6.2 汎用樹脂
    • 6.3 汎用エンジニアリング樹脂(エンプラ)
    • 6.4 熱硬化性樹脂
    • 6.5 汎用繊維と汎用ゴム
    • 6.6 その他の樹脂
  • 7 用途から見た高分子材料
    • 7.1 自動車分野
    • 7.2 耐熱性・耐衝撃性構造材料分野(航空機分野)
    • 7.3 電子・電気材料分野
    • 7.4 半導体分野
    • 7.5 印刷・複写機分野(情報・記録・表示材料)
    • 7.6 接着剤・粘着剤分野と塗料分野
    • 7.7 医用材料分野
    • 7.8 環境分野
    • 7.9 建築・土木分野
  • 第3部 生物材料
  • 8 材料合成と分解の担い手としての生物
    • 8.1 微生物の種類
    • 8.2 微生物の増殖
    • 8.3 動植物細胞
    • 8.4 遺伝子組換え生物
    • コラム 〈微生物の二名法〉
    • コラム 〈生物の多様性に関する条約〉
    • コラム 〈生たまご〉
  • 9 広く普及している生物材料
    • 9.1 有機酸
    • 9.2 アミノ酸
    • 9.3 ヌクレオチド呈味物質
    • 9.4 生理活性物質
    • 9.5 特殊な用途をもつ多糖質
    • 9.6 抗生物質
  • 10 石油を代替するバイオリファイナリー
    • 10.1 バイオマス
    • 10.2 アセトン・ブタノール発酵
    • 10.3 バイオエタノール
    • 10.4 バイオディーゼル
    • 10.5 メタン発酵
    • 10.6 バイオポリマー
    • コラム 〈菜の花プロジェクト〉
  • 11 物質を認識するスマートマテリアル
    • 11.1 酵素
    • 11.2 抗原抗体反応
  • 12 生物材料製造の新プロセス
    • 12.1 固定化バイオ触媒
    • 12.2 遺伝子組換え技術を用いた材料生産
    • コラム 〈ドーピング試験〉
    • コラム 〈アグロバクテリウム〉
  • 13 微生物による材料の劣化
    • 13.1 木材の劣化
    • 13.2 生分解性プラスチックの分解
    • 13.3 コンクリートの腐食
    • 13.4 金属の腐食
    • 13.5 バイオレメディエーション
    • 13.6 バクテリアリーチング
    • コラム 〈セシウムの浄化〉
  • 14 医療材料から再生医療へ
    • 14.1 血液適合性材料
    • 14.2 生分解材料
    • 14.3 人工臓器
    • 14.4 再生臓器
    • 14.5 万能細胞
    • 14.6 iPS細胞
  • A 付録:力学的性質(一般)
    • A.1 応力の発生
    • A.2 応力の種類
    • A.3 強度,破壊
    • A.4 変形・弾性的性質
    • A.5 載荷速度,クリープおよび疲労
    • A.6 レオロジー
  • B 付録:溶接接合技術
    • B.1 溶接接合プロセスとその分類
    • B.2 熱源と熱伝導
    • B.3 冶金学的現象
    • B.4 溶接接合部の欠陥
    • B.5 接合部の強度
    • B.6 まとめ

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