Updated on 2025/09/30

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ONO Tsutomu
 
Organization
Faculty of Environmental, Life, Natural Science and Technology Professor
Position
Professor
External link

Degree

  • Ph.D. ( Kyushu University )

Research Interests

  • Microfluidics

  • microcapsules

  • Nanofibers

  • Softmatter

  • 拡散分離工学

Research Areas

  • Manufacturing Technology (Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Chemical Engineering) / Transport phenomena and unit operations

  • Manufacturing Technology (Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Chemical Engineering) / Biofunction and bioprocess engineering

  • Manufacturing Technology (Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Chemical Engineering) / Chemical reaction and process system engineering

Education

  • Kyushu University   工学研究科   分子システム工学専攻

    1994.4 - 1998.5

      More details

    Country: Japan

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  • Kyushu University   大学院工学研究院   合成化学科

    1990.4 - 1994.3

      More details

    Country: Japan

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Research History

  • Okayama University   Graduate School of Natural Science and Technology   Professor

    2012.4

      More details

  • Okayama University   環境学研究科   Associate Professor

    2006.4 - 2012.3

      More details

  • Stanford University   Visiting Scholar

    2004.3 - 2005.3

      More details

    Country:United States

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  • Kyushu University   工学研究科   Research associate

    1998.8 - 2006.3

      More details

  • 日本学術振興会特別研究員

    1997.4 - 1998.8

      More details

Professional Memberships

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Committee Memberships

  • 水島コンビナート発展推進協議会カーボンニュートラルポート会議   学識委員  

    2023.7   

      More details

    Committee type:Municipal

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  • 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科   副研究科長  

    2023.4 - 2025.3   

      More details

    Committee type:Other

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  • 公益社団法人化学工学会 材料・界面部会   部会長  

    2023.4 - 2025.3   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 水島コンビナート発展推進協議会カーボンニュートラルネットワーク会議   学識委員  

    2022.11   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 化学工学会地域連携カーボンニュートラル推進委員会   委員  

    2022.11   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 岡山大学大学院自然科学研究科   副研究科長  

    2022.4 - 2023.3   

      More details

    Committee type:Other

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  • The Textile Machinery Society of Japan   Board member  

    2020.4   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 化学工学会戦略推進会議   委員  

    2020.4   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • The Society of Chemical Engineers, Japan   Board members  

    2020.4 - 2022.4   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 公益社団法人化学工学会 材料・界面部会 ソフトマター工学分科会   副代表  

    2020.4 - 2022.3   

      More details

  • 公益社団法人化学工学会 反応工学部会 マイクロ化学プロセス分科会   代表  

    2020.3 - 2022.2   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 日本繊維機械学会企画委員会   委員  

    2018.4   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • SoftMatter Engineering   Representative  

    2016.3 - 2020.3   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 公益社団法人化学工学会 社会実装学研究会   幹事  

    2016   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 公益社団法人化学工学会 材料・界面部会   幹事  

    2016 - 2023.3   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • The Society of Chemical Engineers, Japan   Board members  

    2015.4 - 2017.4   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 岡山マイクロリアクターネット   会長  

    2013.3   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 岡山マイクロリアクターネット   副代表  

    2008.3 - 2013.2   

      More details

    Committee type:Academic society

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  • 岡山地区化学工学懇話会   幹事  

    2006.5   

      More details

    Committee type:Academic society

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Papers

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Books

  • 熱制御に向けた相変化材料PCMの開発と応用 (新材料・新素材シリーズ)

    渡邉貴一,小野努( Role: Joint editor ,  バイオベース高分子を殻材とする蓄熱マイクロカプセル)

    シーエムシー出版  2024.4  ( ISBN:4781317995

     More details

    Total pages:285   Language:Japanese

    CiNii Books

    ASIN

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  • 高分子微粒子の最新技術動向

    渡邉貴一, 安原有香, 小野努( Role: Contributor ,  第11章 マイクロ空間における自己多層乳化を利用した単分散多層マイクロカプセルの調製)

    シーエムシー出版  2022.10 

     More details

  • Mixing technology and scale-up application

    Takaichi Watanabe, Tsutomu Ono( Role: Contributor)

    2021.11  ( ISBN:9784861048647

     More details

    Total pages:532p   Language:Japanese

    CiNii Books

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MISC

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Presentations

  • 湿式紡糸によるフィラメント状ナノファイバー Invited

    小野努

    日本不織布協会・総会講演会  2024.7.12 

     More details

    Event date: 2024.7.12

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (keynote)  

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  • 新たな湿式紡糸法で拓くナノファイバーの機能化 Invited

    小野努

    第46回 先端繊維素材研究委員会講演会・繊維加工研究委員会関西委員会講演会  2023.11.10 

     More details

    Event date: 2023.11.10

    Language:Japanese   Presentation type:Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech  

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  • マイクロ流体デバイスを用いた溶媒拡散による非球形高分子微粒子の調製

    森久瑠美, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会第54回秋季大会  2023.9.12 

     More details

    Event date: 2023.9.11 - 2023.9.13

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • Flow Nanoprecipitationにおける溶媒組成が酢酸セルロースナノ粒子調製に与える影響

    本西芳理, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会第54回秋季大会  2023.9.12 

     More details

    Event date: 2023.9.11 - 2023.9.13

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • 架橋高分子イオン液体を主骨格としたイオンゲルのアニオン種が力学特性に与える影響

    水谷友南, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会第54回秋季大会  2023.9.12 

     More details

    Event date: 2023.9.11 - 2023.9.13

    Language:Japanese   Presentation type:Poster presentation  

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  • 多糖類誘導体の合成とその水溶液のレオロジー特性評価

    岩戸怜寧, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会第54回秋季大会  2023.9.11 

     More details

    Event date: 2023.9.11 - 2023.9.13

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • Bijel液滴を鋳型とした多孔質微粒子の調製および構造評価

    正岡美奈, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会第54回秋季大会  2023.9.11 

     More details

    Event date: 2023.9.11 - 2023.9.13

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • 高分子イオン液体を用いた自己修復イオンゲルの作製

    田尾ゆめ, 小野努, 渡邉貴一

    化学工学会第54回秋季大会  2023.9.11 

     More details

    Event date: 2023.9.11 - 2023.9.13

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ湿式紡糸プロセスによるポリアクリロニトリル微細繊維の調製

    中島宙, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会第54回秋季大会  2023.9.11 

     More details

    Event date: 2023.9.11 - 2023.9.13

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • Affecting Parameters for Fiber Production using Microfluidics

    Tsutomu Ono, Yukari Saijo, Sora Nakajima, Takaichi Watanabe

    2023.9.8 

     More details

    Event date: 2023.9.7 - 2023.9.8

    Language:English   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • Spontaneous microencapsulation behavior in microchannel flow

    Tsutomu Ono, Yuko Sakai, Sora Nakajima, Takaichi Watanabe

    11th World Congress of Chemical Engineering (WCCE11)  2023.6.8 

     More details

    Event date: 2023.6.4 - 2023.6.8

    Language:English   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • Wet-spinning technique using emulsion solution to prepare short nanofibers

    Tsutomu Ono, Yukari Saijo, Kazuhisa Kishimoto, Takaichi Watanabe

    2023.6.1 

     More details

    Event date: 2023.6.1 - 2023.6.2

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • Tough Double-Network Ion Gels with Single-walled Carbon Nanotubes

    Ayari Miyawaki, Yuna Mizutani, Takaichi Watanabe, Tsutomu Ono

    33th International Symposium on Chemical Engineering 2022  2022.12.3 

     More details

    Event date: 2022.12.2 - 2022.12.4

    Language:English   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ流路内の高速せん断場と相分離誘起の活用法 Invited

    小野努

    化学工学会関西支部2022年度マイクロプロセス最前線シリーズ「マイクロリアクター 現状と今後の展望」  2022.12.2 

     More details

    Event date: 2022.12.2

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • マイクロ湿式紡糸プロセスによる酢酸セルロース蓄熱繊維の調製

    中島宙, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会 第53回秋季大会  2022.9.15 

     More details

    Event date: 2022.9.14 - 2022.9.16

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ流体デバイスを用いたNanoprecipitationによる酢酸セルロース微粒子の調製

    本西芳理, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会 第53回秋季大会  2022.9.15 

     More details

    Event date: 2022.9.14 - 2022.9.16

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ流路内で起こる自己乳化現象を駆使した多層マイクロカプセルの構造設計

    渡邉貴一, 安原有香, 小野努

    化学工学会 第53回秋季大会  2022.9.15 

     More details

    Event date: 2022.9.14 - 2022.9.16

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ流体デバイスを利用した単分散バイオポリマーマイクロカプセルの調製と蓄熱材への応用

    坂井優子, 渡邉貴一, 杉森奈緒美, 杉森奈緒美, 池田俊徳, 門前雅之, 小野努

    化学工学会 第53回秋季大会  2022.9.15 

     More details

    Event date: 2022.9.14 - 2022.9.16

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • 溶媒拡散によって形成されるBijel液滴を鋳型とした多孔質微粒子の調製

    正岡美奈, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会 第53回秋季大会  2022.9.15 

     More details

    Event date: 2022.9.14 - 2022.9.16

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • アルミナを添加した高分子イオン液体ゲルの高強度化

    水谷友南, 渡邉貴一, 小野努

    第71回高分子討論会  2022.9.6 

     More details

    Event date: 2022.9.5 - 2022.9.7

    Language:Japanese   Presentation type:Poster presentation  

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  • 液滴内での液固相転移現象を利用した鈴型マイクロカプセルの構造制御

    坂井優子, 渡邉貴一, 小野努

    第71回高分子討論会  2022.9.6 

     More details

    Event date: 2022.9.5 - 2022.9.7

    Language:Japanese   Presentation type:Poster presentation  

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  • Microfluidic Formation of Multilayer Microcapsules by Sequential Liquid–liquid Phase Separation

    Takaichi Watanabe, Yuka Yasuhara, Tsutomu Ono

    74th Frontiers of Polymer Colloids 2022  2022.7.27 

     More details

    Event date: 2022.7.24 - 2022.7.28

    Language:English   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ湿式紡糸プロセスによる酢酸セルロース中空繊維の調製

    中島宙, 渡邉貴一, 小野努

    日本繊維機械学会第75回年次大会  2022.6.2 

     More details

    Event date: 2022.6.2 - 2022.6.3

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ湿式紡糸プロセスを用いた短繊維の調製

    西條由佳理, 渡邉貴一, 小野努

    日本繊維機械学会第75回年次大会  2022.6.2 

     More details

    Event date: 2022.6.2 - 2022.6.3

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • 第4回岡山テックプランターグランプリ基調講演 Invited

    小野努

    第4回岡山テックプランターグランプリ  2022.3.25 

     More details

    Event date: 2022.3.25

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (keynote)  

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  • Flow-induced production of polymer materials with microfluidics Invited

    Tsutomu Ono, Takaichi Watanabe

    2022.3.17 

     More details

    Event date: 2022.3.16 - 2022.3.18

    Language:English   Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • 液滴内での自己多層乳化現象を利用した高分子イオン液体カプセルの階層構造制御

    安原有香, 渡邉貴一, 小野努

    第21回高分子ミクロスフェア討論会  2022.3.10 

     More details

    Event date: 2022.3.9 - 2022.3.11

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • 液滴内での液固相転移現象を利用した鈴型マイクロカプセルの調製と構造制御

    坂井優子, 渡邉貴一, 小野努

    第21回高分子ミクロスフェア討論会  2022.3.10 

     More details

    Event date: 2022.3.9 - 2022.3.11

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ湿式紡糸法を用いた構造色繊維の調製

    渡邉栞菜, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会 第24回化学工学会学生発表会  2022.3.5 

     More details

    Event date: 2022.3.5

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ湿式紡糸デバイスの流路構造がJet流の安定性に及ぼす影響

    末光聖, 真鍋緑, 渡邉貴一, 小野努

    化学工学会 第24回化学工学会学生発表会  2022.3.5 

     More details

    Event date: 2022.3.5

    Language:Japanese   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • マイクロ流路から生み出される機能性素材とイオン液体を利用したソフトマテリアル

    小野努

    nano tech 2022 シーズ&ニーズセミナー  2022.1.27 

     More details

    Event date: 2022.1.26 - 2022.1.28

    Language:Japanese   Presentation type:Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech  

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  • Microchannel wet-spinning to prepare high tensile nanofibers Invited

    T. Ono, N. Seike, T. Onji, S. Masumoto, T. Watanabe

    35th Advanced Materials Congress, Sweden  2020.10.27 

     More details

    Event date: 2020.10.27 - 2020.10.29

    Language:English   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • Emulsion polymerization in a microfluidic device Invited

    Tsutomu Ono

    The 5th Asian Symposium on Emulsion Polymerization and Functional Polymeric Microspheres (ASEPFPM 2015)  2015.10.26 

     More details

    Event date: 2015.10.24 - 2015.10.26

    Language:English   Presentation type:Oral presentation (general)  

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  • Functional nanofibers with microchannel wet-spinning Invited

    Tsutomu Ono

    2020.9.11 

     More details

    Language:Japanese   Presentation type:Symposium, workshop panel (nominated)  

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  • Nanofiber production using microfluidics Invited

    Tsutomu Ono

    2018.11.26 

     More details

    Language:Japanese   Presentation type:Symposium, workshop panel (nominated)  

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Industrial property rights

  • wet-spinning fibers and film and the procedures

     More details

    Applicant:Okayama University

    Application no:特願PCT/JP/2019/038576  Date applied:2019.9.30

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  • Ionic liquid monomer and the polymer and cross-liked polymer

     More details

    Applicant:Okayama University

    Application no:特願2019-164247  Date applied:2019.9.10

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  • Preparation of cellulose nanofiber

     More details

    Applicant:Okayama University

    Application no:特願2013-131448  Date applied:2013.6.24

    Announcement no:特開2015-004151  Date announced:2015.1.8

    Patent/Registration no:特許第6229927号  Date registered:2017.10.27  Date issued:2017.11.15

    Rights holder:Okayama University

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  • Ionic liquid coating reagents and the coated layers and coated materials and coating procedure

     More details

    Applicant:Okayama University

    Application no:特願2013-027639  Date applied:2013.2.15

    Announcement no:特開2014-156529  Date announced:2014.8.28

    Patent/Registration no:特許第6218133号  Date registered:2017.10.6  Date issued:2017.10.25

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  • Microfluidic devices for nanofiber wet-spinning

     More details

    Applicant:Okayama University

    Application no:特願2012-531863  Date applied:2011.8.29

    Announcement no:特開PCT/JP2011/069439, WO2012/029710 

    Patent/Registration no:特許第5835743号  Date registered:2015.11.13  Date issued:2015.12.24

    Rights holder:Okayama University

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  • Biodegradable hollow particles and the prosedure

     More details

    Applicant:Okayama University

    Application no:特願2010-147437  Date applied:2010.6.29

    Announcement no:特開2012-011268  Date announced:2012.1.19

    Patent/Registration no:特許第5780507号  Date registered:2015.7.24 

    Rights holder:Okayama University

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  • Preparation of hydrogel capusles

     More details

    Applicant:Okayama University

    Application no:特願2010-147438  Date applied:2010.6.29

    Announcement no:特開2012-011269 

    Patent/Registration no:特許第5858451号  Date registered:2015.12.25  Date issued:2016.2.10

    Rights holder:Okayama University

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  • イオン液体モノマー,高分子およびその製造方法並びに架橋高分子

    小野努, 渡邉貴一

     More details

    Applicant:国立大学法人岡山大学

    Application no:特願2019-164247 

    Patent/Registration no:特許7376072号  Date registered:2023.10.30  Date issued:2023.10.30

    Rights holder:国立大学法人岡山大学

    researchmap

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Awards

  • Encouragement Awards of Japan Chemical Engineering Society

    2002  

     More details

  • 化学工学会奨励賞

    2002  

     More details

    Country:Japan

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  • 化学工学会九州支部学生賞

    1996  

     More details

    Country:Japan

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Research Projects

  • Development of functional fiber products using microchannel wet-spinning

    2021.10 - 2022.03

    国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)  NEDO Entrepreneurs Program (NEP) 

    Tsutomu Ono

      More details

    Authorship:Principal investigator 

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  • Shear-induced phase transition and alignment in a microchannel for functional design

    Grant number:21H01693  2021.04 - 2025.03

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)  Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    小野 努

      More details

    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\17290000 ( Direct expense: \13300000 、 Indirect expense:\3990000 )

    本研究を効果的に推進していくた めに,「マイクロ流路設計」「流動・異相界面制御」「物質移動・溶液物性解析」「圧力損失計算・流量計測」の4つの要素技術を検証して制御することが重要である。しかしながら,実際の流路内の流動状態は微細流路になるほど高速となり,直接観察が困難である。そこで,流路設計と流動制御に関する知見を得るために,CFDによるシミュレーションから微細流路内の挙動を推測し,それを基に流路構造を設計した検討を行ってきた。なかでも,ジェット流から繊維を得る場合には,様々な高分子溶液がノズル出口において高流量の外相溶液によって絞られて“Taylor cone”形状を作り出す。その後にオリフィスを設けることで,流れ方向への圧倒的な線速度増加をもたらし,ジェット流が安定に形成されることが見いだされた。この間に物質移動速度も高めた条件を見出すことで,高せん断場での相転移が誘起されて得られた繊維状生成物内の分子配向性を高めることができた。また,流路内で作製した単分散液滴の内部で相分離挙動を誘起することを,流体内の溶液組成で制御できることも見出すことができ,相分離時の物質移動速度が相分離後の構造に影響を与える知見が得られるようになった。この点については,成分系の相図を活用し,組成変化の様子を詳細まで観察したことが重要であり,単分散液滴での観察であることから,粒径から体積変化を算出できて精度の高い実験が行えたことが大きい。

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  • 革新的水処理および創エネルギー技術の構築を目指した次世代型正浸透膜法の体系化

    Grant number:21H04629  2021.04 - 2025.03

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(A)

    松山 秀人, 松方 正彦, 比嘉 充, 小野 努, 吉岡 朋久, 神尾 英治, 中川 敬三, 佐伯 大輔, 松岡 淳

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    Grant amount:\41730000 ( Direct expense: \32100000 、 Indirect expense:\9630000 )

    1.新規水チャネル型FO膜の創製
    1-1.環状ペプチド分子集合体チャネル膜の創製(松山、吉岡、佐伯):分子動力学計算に基づき分子設計された種々の環状ペプチドについて、リン脂質二分膜へ導入してペプチドチャネル型FO膜作成を行った。1-2.イオンビーム飛跡グラフト重合法によるナノウォーターチャネルFO膜の構築(比嘉):ポリエチレンフィルムにXeイオンビームを照射後、クロロメチルスチレンのグラフト重合を行うことでナノチャネル作成を試みた。照射前後の膜電位測定でグラフト鎖の導入を確認した。1-3.革新的ロバスト無機ゼオライトFO膜の創製(松方):孔構造の異なる支持体上にゼオライト膜を製膜しそのFO膜特性の評価を行った。支持体構造がゼオライト膜の水透過性に影響することが明らかになった。1-4.計算機科学による高機能FO膜開発支援 (吉岡):Amphotericin Bの環状ペプチドの一部の水酸基を水素に置換することで疎水化したチャネルモデルがより高い透水性を示すことを分子動力学(MD)シミュレーションで見出した。
    2.新規刺激応答性駆動溶液(DS)の創製
    2-1.熱応答性イオン液体DSの創製(小野、松岡):種々の水素結合性官能基を有するカチオンと、疎水的なアニオンであるbis(trifluoromethylsulfonyl)imideからなる数種の上限臨界溶液温度型イオン液体を開発した。2-2.刺激応答性有機ポリマーDSの開発(中川):親水的なエチレンオキサイド(EO)及び疎水的なブチレンオキサイド(BO)の共重合比によって相分離挙動を制御する下限臨界溶液温度型コポリマーDSを開発した。
    3.FO膜透過とDS再生を含む連続システムによるFS評価とFO膜システムの実証(松山、神尾):開発DSを用いて連続再生するFOシステムのラボ実験を行い、透水性能評価とともに物質収支データを収集した。

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  • Shear-induced phase transition and alignment in a microchannel for functional design

    Grant number:23K21056  2021.04 - 2025.03

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    小野 努

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    Grant amount:\17290000 ( Direct expense: \13300000 、 Indirect expense:\3990000 )

    本研究を強く推進するために,「マイクロ流路」,「流動・異相界面制御」,「物質移動・溶液物性解析」,「圧力損失計算・流量計測」などの要素技術について検討と実証を重ねてきた。継続的に直接観察が困難なマイクロ流路内の流動挙動予測としてCFDシミュレーションを活用し,実際のマイクロ流路内の異相界面の様子を視覚化して操作条件を検討できるようになってきた。また,マイクロ流路内で二流体が縮流することでせん断力が高まると思われていた紡糸過程においても,化学工学的計算やCFDシミュレーションの結果から,分子の配向性に影響の強い位置や条件などを見出すことができ,湿式紡糸メカニズムの解明に大きく前進した。紡糸時の内相の流動状態をより制御することによって,繊維長を制御した短繊維の調製が可能なことも見出すことができた。
    それ以外にも界面から誘起される相分離挙動の挙動やそれに伴い異型化のメカニズムを無次元数などを用いて検証し,明らかにしてきた。現在のところ,数百マイクロスケールでの液滴からの微粒子・カプセル調製で結果が得られている一方で,ナノスケールの分散滴からのナノ微粒子化においても同様の挙動が適応できるかは興味深いところであり,引き続き実験的検証とCFDなどの理論的検証を並行して進めていく必要がある。いずれの研究成果も,マイクロ流路内における固体析出過程を制御することで,生成物の構造や機能に影響を与えうることが分かり,本事業の成果として大変興味深い知見を得ることができた。

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  • Development of channel-type FO membrane and zero-energy water treatment process

    Grant number:18H03854  2018.04 - 2022.03

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (A)  Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

    松山 秀人, 彌田 智一, 松方 正彦, 小野 努, 吉岡 朋久, 中川 敬三, 神尾 英治, 佐伯 大輔, 高橋 智輝, 稲田 飛鳥

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    Authorship:Coinvestigator(s) 

    Grant amount:\43940000 ( Direct expense: \33800000 、 Indirect expense:\10140000 )

    1.新規水チャネル型FO膜の創製
    1-1.環状ペプチド分子集合体チャネル膜の創製(松山、吉岡、佐伯)では、分子動力学計算を用いて環状ペプチドチャネル分子を設計、合成し、これをリン脂質二分子膜に導入することで新規生体模倣型FOチャネル膜の開発を行った。1-2.高分子液晶垂直配向チャネル膜の創製(彌田、佐伯、稲田)では、高分子液晶の垂直配向シリンダー構造を水チャネルとして利用したFO膜の創製を行った。各種支持膜との複合化製膜プロセスを構築した。1-3.革新的ロバスト無機ゼオライトFO膜の創製(松方)では、ZSM-5等のゼオライトが持つ親水性ミクロ細孔特性を利用して、安定性が高く高温にも耐える全く新しい無機FO膜の開発を行った。1-4.計算機科学による高機能FO膜開発支援 (吉岡)では、分子動力学計算により水チャネルの正浸透透水モデルを構築し、高透水性発現に必要な構造や物性をシミュレーションにより解明するとともに、結果のフィードバックにより、高透水性FO膜開発支援を行った。
    2.新規刺激応答性駆動溶液(DS)の創製(小野、高橋)
    熱応答性イオン液体DSの創製を目指し100種類以上のイオン液体分子について量子化学計算を活用して系統的なスクリーニングを行い、化学構造と温度相転移特性との関係性を明らかにするとともに、熱応答性イオン液体の温度依存的浸透圧発現機構を解析し、高浸透圧と相分離特性を両立する高性能なイオン液体DSの創出を行った。
    3.FO膜透過とDS再生を含む連続システムによるFS評価とFO膜システムの実証(松山、神尾、中川)
    FO膜とDSを用いた連続FOシステムの構築を行い、構築したシステムにより、熱応答性イオン液体DSの性能確認を行うとともに、海水淡水化を想定したFO膜プロセスで連続的にモデル海水から純水を得ることに成功した。

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  • Materials and morphology design induced by rapid phase transition using microfluidics

    Grant number:18H01767  2018.04 - 2021.03

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)  Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    Ono Tsutomu

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    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\17680000 ( Direct expense: \13600000 、 Indirect expense:\4080000 )

    This study demonstrated that the highly-ordered microstructure of colloidal materials were designed by microfluidics and solvent diffusion induced phase separation. We found some important factors to control the fast phase separation under non-equilibrium state. In addition, these findings lead to prepare microfibers with high orientation and particles with core-shell or janus structure and to realize the time-saving production of monodisperse polymer microspheres.

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  • Precise production of high-valuable materials based on microchannel wet-spinning technique

    2017 - 2019

    JST  START 

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    Authorship:Principal investigator 

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  • Controlling nucleation behavior and the subsequent phase transition in segmented flow(Fostering Joint International Research)

    Grant number:16KK0131  2017 - 2019

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research)  Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research)

    Ono Tsutomu

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    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\15080000 ( Direct expense: \11600000 、 Indirect expense:\3480000 )

    We have developed monodispersed hydrogel particles with complex microstructure using microfluidics and polymerization-induced phase separation (PIPS). This microstructure depends on the polymer concentrations of polyethylene glycol (PEG) and polyacrylamide (PAM) in the droplets. Our study exhibited some important factors to control the microstructure, and it will be a promising way to design the internal structure of particles. Although the final step to discuss them was postponed by COVID-19, we are preparing the collaborating paper to submit the international journal.

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  • Super High‐Function Structural Proteins to Transform the Basic Materials Industry

    2017 - 2018

    CAO  ImPACT 

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    Authorship:Coinvestigator(s) 

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  • Development of controlled interface design for metal assembly on soft interface

    Grant number:16K14459  2016.04 - 2018.03

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research  Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

    Ono Tsutomu, Watanabe Takaichi, TSUNEYOSHI Toshihiko, Imai Yoshihiko, Yohaze Yu

      More details

    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\3640000 ( Direct expense: \2800000 、 Indirect expense:\840000 )

    Surface functionalization is a promising technology to create worthy materials. So far, however, there was little effort to accumulate metal element at the interface. We have challenged to obtain the interfacial metal assembly using metallo-supermolecular surfactant. Besides such metal assembly, we have developed metal thin film formation at the liquid-liquid interface by interface assembly of palladium nanoparticles and electroless plating on the soft interface.

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  • Improvement of polyvinylalcohol fibers using microchannel wet-spinning

    2016

    JST  地域産学バリュープログラム(A-STEP機能検証フェーズ) 

      More details

    Authorship:Principal investigator 

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  • Controlling nucleation behavior and the subsequent phase transition in segmented flow

    Grant number:26289291  2014.04 - 2017.03

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)  Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    Ono Tsutomu, WATANABE Takaichi

      More details

    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\16120000 ( Direct expense: \12400000 、 Indirect expense:\3720000 )

    Nucleation behavior in segmented flow such as droplets and slug flow was investigated from the viewpoints of crystallization and soap-free emulsion polymerization. Nucleation analysis using microfluidic crystallization realized the measurement of nucleation rate. In soap-free emulsion polymerization using microchannels, we found the new polymerization behavior containing fast mass transfer and controlled nucleation. These findings are promising to improve the efficient production tool and the materials design.

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  • Preparation of metallic microcapsules using interface-controlled electroless deposition process

    Grant number:25630344  2013.04 - 2015.03

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research  Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

    ONO Tsutomu

      More details

    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\4030000 ( Direct expense: \3100000 、 Indirect expense:\930000 )

    To explore the additional functionalization of microcapsules, we attempted the electroless deposition onto microcapsules. According to our experimental results, we found that it was very important for metal membrane formation to hold metal catalyst on the surface. Direct electroless deposition onto liquid-liquid or liquid-gas interface has not be realized yet, but we have got the clue to do that. Furthermore, the functional microcapsules with magnetic property were prepared by pH control in electroless deposition process.

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  • Novel nanoemulsification technique using controlled interfacial energy

    2012

    JST  A-STEP 

      More details

    Authorship:Principal investigator 

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  • High-performance nanofibers produced by microchannel wet-spinning

    2011 - 2014

    NEDO  先導的産業技術創出事業(若手研究グラント) 

      More details

    Authorship:Principal investigator 

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  • Functional hydrogel capsules produced by multi-layered hydrogel preparation technique

    2011

    JST  A-STEP 

      More details

    Authorship:Principal investigator 

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  • Preparation of functional particles prepared by interfacial radical polymerization

    2009

    JST  地域イノベーション創出総合支援事業 重点地域研究開発推進プログラム シーズ発掘試験 

      More details

    Authorship:Principal investigator 

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  • Multi-functional drug-loading nano carriers for photodynamic therapy

    2007 - 2009

    MHLW  校正労働科学研究費補助金 医療機器開発推進研究(ナノメディシン研究) 

    大河原賢一

      More details

    Authorship:Principal investigator 

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  • On-demand preparation of picoliter bioreactor

    Grant number:19760552  2007 - 2008

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)  Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

    ONO Tsutomu

      More details

    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\3570000 ( Direct expense: \3300000 、 Indirect expense:\270000 )

    ピコリットルスケールの体積を有するマイクロカプセルを利用してバイオリアクターへの応用を検討するもために,精密な微細液滴調製技術の構築と細胞と同等レベルの単分散マイクロカプセル内での物質生産の構築を行ってきた。マイクロリアクターを用いて単分散ピコリットルカプセルの調製を実現し,そのなかで大腸菌の培養と増殖およびプラスミド(目的蛋白質の遺伝子をコードした環状DNA)の導入によって目的蛋白質の生産を確認することができた。

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  • Biodegradable nano-capsules prepared by heat-induced molecular symcronization

    Grant number:17360383  2005 - 2007

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)  Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    吉澤 秀和, 小野 努, 北村 吉朗

      More details

    Authorship:Collaborating Investigator(s) (not designated on Grant-in-Aid) 

    Grant amount:\16490000 ( Direct expense: \15500000 、 Indirect expense:\990000 )

    本研究では、水溶性生分解性高分子であるポリアスパラギン酸誘導体に温度応答機能を重畳した新規な高分子を種々合成し、その機能の熱誘起分子シンクロナイゼーションを利用した生体分子を内包する新規な生分解性ナノカプセルの創製を目的としている。
    そこで、当該年度では、前年度合成し成功し、その感温特性が確認された水溶性感温性ポリアスパラギン酸誘導体(Thermo-PAspD)について、熱誘起相転移によって形成するナノスフェアの生成メカニズムの解明と生成したナノスフェアの粒径制御法について検討した。
    まず、ナノスフェア形成に及ぼすプロセス因子の影響として、まず、側鎖構造としてイソプロピル基を導入したIPA-PSIを用いて、ナノスフェア形成に及ぼす昇温速度の影響を検討した。その結果、IPA-PSIナノスフェアの粒径は、冷却速度や洗浄攪拌速度などに影響を受けず、高濃度において生起するナノスフェアの粒径はほぼ一定となった。また、加熱温度及び加熱時間が最も粒径に影響を与えることが明らかになった。これらの結果から、脱水和したIPA-PSIの供給が充分な条件において、IPA-PSIナノスフェアの粒径は、溶解しているIPA-PSIの量ではなく調製温度と曇点との差に大きく依存することが示唆され、平均粒径を120〜190nmの範囲で制御できた。
    さらに、ナノスフェア形成に及ぼす材料因子について検討した結果、IPA-PSIのLCSTは、イソプロピル基の導入率の上昇に伴って減少し、分子量の増加に伴って増加する傾向が見られた。電解質の添加効果に関しては非常に複雑に影響しており、IPA-PSIのLCSTは特殊な依存性が観察された。

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  • Development of protein refolding process using peptide-tag

    Grant number:17760626  2005 - 2006

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)  Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

    小野 努

      More details

    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\3400000 ( Direct expense: \3400000 )

    本研究では,総括的なタンパク質リフォールディング効率の向上を目指して,ペプチドタグを導入したタンパク質の生産とナノスフェアを利用した選択的凝集による高効率リフォールディング手法の構築を目指して行った。まず,N末端およびC末端の両方にNiとの錯形成が可能な6つのヒスチジン残基が並んだペプチド配列(以下,His-tag)を遺伝子的に導入したタンパク質発現ベクターを調製した。特に,両端へHis-tagを導入した緑色蛍光タンパク質(2x His-tag GFP)を調製して,ペプチドタグの影響を受けることなく大腸菌を利用して安定にタンパク質を生産できることを確かめた。
    また,凝集挙動を色によって識別できる可能性を有するため,ナノスフェアとして金コロイドを選定し,Ni配位子を導入しても安定な金コロイド調製手法を確立するために,高分子で分散安定した金コロイドの調製を試みた。生分解性も期待できるポリアスパラギン酸を主鎖として側鎖に金コロイドの安定な分散に寄与する官能基とHis-tag認識部位を導入することで2x His-tagタンパク質の高効率リフォールディングに有用なナノスフェアの調製を行った。数十nmの単分散な金コロイドを調製できるポリアスパラギン酸系高分子の設計が可能になったが,十分量のHis-tag認識部位をナノスフェア表面に導入するには至っておらず,更なる高分子の精密設計が必要であることがわかった。
    これらの知見から,His-tag認識部位をナノスフェア表面に効率的に呈示するための改善を施すことによって,変性溶液中からの2x His-tag GFPの選択的凝集とリフォールディングが可能になるものと期待される。本研究成果を基にして更なるナノスフェア表面を精密設計することで,コロイド化学をタンパク質工学に融合させた新しいリフォールディングツールの構築が期待できる。

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  • microchannel monolith-bioreactor using enzyme-immobilized sol-gel silica

    Grant number:15656212  2003 - 2004

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Exploratory Research  Grant-in-Aid for Exploratory Research

    川上 幸衛, 境 慎司, 小野 努

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    Authorship:Collaborating Investigator(s) (not designated on Grant-in-Aid) 

    Grant amount:\2900000 ( Direct expense: \2900000 )

    内径数mmのPEEKチューブやガラス毛細管,内径数百μmのPEEKSTLチューブの内部に,テトラメトキシシランとメチルトリメトキシシランの1:4混合物を前駆体としたゾル-ゲル法により,プロテアーゼもしくはリパーゼを包括した有機-無機ハイブリッドシリカモノリスをその場形成させた.モノリスは直径数μmの微粒子の集合体からなり85%程度の空隙を有する.この空隙を基質溶液の流路とする固定化酵素マイクロバイオリアクターを構築した.
    まず,乾燥に伴うシリカの収縮を最小限にするために,種々のゾル-ゲル反射条件,ならびにPFGやPVAなどの添加剤の効果を検討した.その結果,酵素サンプルに当初から安定化剤として添加されているデキストリンをさらに追加添加し,最終量を最適化することによって収縮が防止できることを見出した.
    つぎに,有機溶媒中におけるプロテアーゼによるグリシドールと酪酸ビニルのエステル交換およびリパーゼによるグリシドールと酪酸からのエステル合成をモデル反応に,同じ固定化酵素ゲル粒子の懸濁回分反応器との比較において,流通マイクロバイオリアクターの性能を検討した.その結果,一定の時間因子においては,マイクロバイオリアクターの反応率は単なる回分反応器の反応率を上回ることが分かったが,マイクロバイオリアクター内の酵素反応速度は基質の液固間物質移動過程によって影響を受けていることが明らかとなった.この効果を回分反応器とマイクロバイオリアクターにおける酵素反応速度の単純なモデル解析によって定量的に表し,マイクロバイオリアクターの性能方程式を決定した.
    さらに,リアクターの高性能化のために,テトラメトキシシランとジメチルジメトキシシランの混合物を原料とした気相もしくは超臨界相ゾル-ゲル反応によって酵素のシリカ被覆を行い,一層の活性向上がもたらされることを見いだした.

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  • Membrane bioreactor using nano self-assembly in non-aqueous media

    Grant number:14750607  2002 - 2003

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)  Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

    小野 努

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    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\3500000 ( Direct expense: \3500000 )

    ナノ分子集合組織である逆ミセル溶液を限外濾過することによって、高効率な蛋白質リフォールディングが可能なことをこれまでに示してきたが、本年度は膜型反応器という特性を活かして、連続的なリフォールディング操作を行うことのできる蛋白質リフォールディングリアクターの開発について得た成果を以下に述べる。
    限外濾過膜を介して、分画分子量以下の低分子化合物である変性剤(本研究では尿素)や酸化還元試薬(本研究では酸化型/還元型グルタチオンあるいはシスチン/システイン)が膜内外の逆ミセル溶液間で物質移動を起こす。このときの変性剤濃度の減少速度が蛋白質のリフォールディング速度にも反映されるため、実際の変性剤濃度減少速度と蛋白質のリフォールディング挙動を測定して変性剤を効率よく除去可能な膜型反応器を設計した。
    一般的な透析装置(回分操作)、膜内外の逆ミセル溶液を循環させた閉鎖循環型装置、さらに中空糸モジュールを用いた中空糸膜型装置をそれぞれ作製し、酸化還元試薬組成がリフォールディング効率に与える影響については回分操作によって検討した。その結果、酸化剤の比率増加にともないリフォールディング効率が向上した。このように、瞬間的にリフォールディング反応が進行してしまう水溶液中と比較して反応が極めて遅いため、蛋白質の高次構造形成過程の観察に非常に有効な系であることがわかった。
    また、実際にリフォールディングが困難とされる蛋白質のインクルージョンボディを用いて本手法の回分装置を利用することで蛋白質のリフォールディングを試みた。水に不溶な蛋白質凝集体であったが、本手法によるリフォールディング操作により一部の蛋白質が水に可溶な状態で回収できた。しかしながら、回収率としては依然低いため、今後の実験条件の最適化が必要とされる。

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  • Development of high performance bioreactor system for aerobic microbial degradation of trichloroethylene

    Grant number:11555222  1999 - 2001

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)  Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    KAWAKAMI Koei, IJIMA Hiroyuki, SUYAMA Akiko, FURUKAWA Kensuke, ONO Tsutomu

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    Authorship:Collaborating Investigator(s) (not designated on Grant-in-Aid) 

    Grant amount:\13100000 ( Direct expense: \13100000 )

    In order to develop a highly efficient bioreactor system for the biodegradation of trichloroethylene (TCE) using agarose gel-entrapped recombinant cells of Pseudomonas putida KF715-D6, we optimized various operating variables for maintaining the activity and stability of the cells over a longer time of degradation. The results derived have been described below :
    The degradation temperature was set at 15 ℃ because the highest stability was obtained at this temperature, although the highest activity was appeared at 30 ℃. The optimum reactivating condition was to incubate the cells for 6 h in a basal salt medium (BSM) involving 0.2 mM glucose and 5 mM formate at 4 ℃ and pH 6.5. By reactivating the cells under such a condition, the remaining activity was doubled from 30 % to 60 %, compared with the case of degradation at 30 ℃ without reactivation.
    By using the optimized BSM in place of water as the degradation medium, the activity and the stability were increased by 50 % and 10 %, respectively. In addition, it was clarified that the capability of the cells for the TCE degradation was significantly influenced by the cultivation conditions such as shaking speed and cultivation time (the growth phase of cell harvesting). The cells harvested during the exponential growth phase exhibited the highest performance for the viable cell density, initial activity, remaining activity and degradation capacity. However, the cells were harvested at an early stationary phase to obtain a large amount of the biomass. By using BSM as the degradation medium and by reactivating the cells in BSM for 18 h, more than 90 % of the remaining activity was maintained.
    Based upon the experimental results described above, a bioreactor system composed of a hydrophobic hollow fiber membrane module for the separation of TCE and a TCE degradation vessel in which the agarose gel-entrapped cells were suspended in BSM, was proposed.

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  • Highly molecular recognition using self-assembly in organic media

    Grant number:97J00392  1998

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for JSPS Fellows  Grant-in-Aid for JSPS Fellows

    小野 努

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    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\900000 ( Direct expense: \900000 )

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Class subject in charge

  • Green and Sustainable Chemical Processes (2024academic year) Late  - 水3~4

  • Low-carbon and Resource Circulation Process Engineering (2024academic year) Prophase  - 月3~4

  • Leading-edge Technology in Materials and Process Innovation 2 (2024academic year) Summer concentration  - その他

  • Separation Engineering Ⅱ (2024academic year) Second semester  - その他5~6

  • Basic of Applied Chemistry and Biotechnology (2024academic year) 1st semester  - 金1~2

  • Chemical Engineering 2A (2024academic year) 1st semester  - 金5~6

  • Chemical Engineering 2B (2024academic year) Second semester  - 金5~6

  • Chemical Engineering 2 (2024academic year) 1st and 2nd semester  - 金5~6

  • Synthetic Process Chemistry (2024academic year) Late  - その他

  • Synthetic Organic Materials (2024academic year) Late  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 1 (2024academic year) Prophase  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 2 (2024academic year) Late  - その他

  • Topics in Applied Chemistry 4 (2024academic year) Summer concentration  - その他

  • Research Works for Master Thesis on Applied Chemistry (2024academic year) Year-round  - その他

  • Seminar in Advanced Chemistry (2024academic year) Other  - その他

  • Topics in Material Process 2 (2024academic year) Summer concentration  - その他

  • Materials Process Engineering 1 (2024academic year) Prophase  - その他

  • Materials Process Engineering 2 (2024academic year) Prophase  - その他

  • Advanced Materials Chemistry 2 (2024academic year) Summer concentration  - その他

  • Advanced Interface Design (2024academic year) Late  - その他

  • Thermal Energy Systems Engineering (2024academic year) Prophase  - その他

  • Thermal and Energy Process Engineering (2024academic year) Prophase  - その他

  • Physical Chemistry 2 (2024academic year) 1st semester  - 月3~4,木1~2

  • Physical Chemistry 2 (2024academic year) 1st semester  - 月3~4,木1~2

  • Advanced Study (2024academic year) Other  - その他

  • Seminar in Interface Process Engineering (2024academic year) Year-round  - その他

  • Process Integration into Society (2024academic year) Prophase  - その他

  • Particle-Fluid Engineering (2024academic year) Prophase  - その他

  • Green and Sustainable Chemical Processes (2023academic year) Late  - 水3~4

  • Low-carbon and Resource Circulation Process Engineering (2023academic year) Prophase  - 月3~4

  • Basic of Applied Chemistry and Biotechnology (2023academic year) 1st semester  - 金1~2

  • Chemical Engineering 2A (2023academic year) 1st semester  - 金5~6

  • Chemical Engineering 2B (2023academic year) Second semester  - 金5~6

  • Chemical Engineering 2 (2023academic year) 1st and 2nd semester  - 金5~6

  • Synthetic Process Chemistry (2023academic year) Late  - その他

  • Synthetic Organic Materials (2023academic year) Late  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 1 (2023academic year) Prophase  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 2 (2023academic year) Late  - その他

  • Research Works for Master Thesis on Applied Chemistry (2023academic year) Year-round  - その他

  • Seminar in Advanced Chemistry (2023academic year) Other  - その他

  • Materials Process Engineering 1 (2023academic year) Prophase  - その他

  • Materials Process Engineering 2 (2023academic year) Prophase  - その他

  • Advanced Interface Design (2023academic year) Late  - その他

  • Thermal Energy Systems Engineering (2023academic year) Prophase  - その他

  • Thermal and Energy Process Engineering (2023academic year) Prophase  - その他

  • Physical Chemistry 2 (2023academic year) 1st semester  - 月3~4,木1~2

  • Physical Chemistry 2 (2023academic year) 1st semester  - 月3~4,木1~2

  • Advanced Study (2023academic year) Other  - その他

  • Seminar in Interface Process Engineering (2023academic year) Year-round  - その他

  • Seminar in Interface Process Engineering (2023academic year) Year-round  - その他

  • Process Integration into Society (2023academic year) Prophase  - その他

  • Particle-Fluid Engineering (2023academic year) Prophase  - その他

  • Global Studies 2 (2022academic year) 1st-4th semester  - その他

  • Basic of Applied Chemistry and Biotechnology (2022academic year) 1st semester  - 金1~2

  • Chemical Engineering 2A (2022academic year) 1st semester  - 火1~2

  • Chemical Engineering 2B (2022academic year) Second semester  - 火1~2

  • Chemical Engineering (Ⅱ) (2022academic year) 1st and 2nd semester  - 火1~2

  • Internship in Applied Chemistry (2022academic year) Prophase  - その他

  • Internship in Engineering and Science (2022academic year) Year-round  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 1 (2022academic year) Prophase  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 2 (2022academic year) Late  - その他

  • Basic Applied Chemistry (2022academic year) Late  - 月3~4,火3~4

  • Research Works for Master Thesis on Applied Chemistry (2022academic year) Year-round  - その他

  • Topics in Material Process 4 (2022academic year) Summer concentration  - その他

  • Materials Process Engineering 1 (2022academic year) Prophase  - 月3,月4

  • Advanced Materials Chemistry 8 (2022academic year) Summer concentration  - その他2~7

  • Advanced Interface Design (2022academic year) Late  - その他

  • Physical Chemistry and Exercises 2 (2022academic year) 1st semester  - 月3~4,木1~2

  • Physical Chemistry 2 (2022academic year) 1st semester  - 月3~4,木1~2

  • Physical Chemistry 2 (2022academic year) 1st semester  - 月3~4,木1~2

  • Seminar in Interface Process Engineering (2022academic year) Year-round  - その他

  • Basic of Applied Chemistry and Biotechnology (2021academic year) 1st semester  - 金1~2

  • Chemical Engineering 2A (2021academic year) 1st semester  - 火1,火2

  • Chemical Engineering 2B (2021academic year) Second semester  - 火1,火2

  • Chemical Engineering (Ⅱ) (2021academic year) 1st and 2nd semester  - 火1,火2

  • Internship in Applied Chemistry (2021academic year) Prophase  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 1 (2021academic year) Prophase  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 2 (2021academic year) Late  - その他

  • Basic Applied Chemistry (2021academic year) Late  - 月3~4,火3~4

  • Research Works for Master Thesis on Applied Chemistry (2021academic year) Year-round  - その他

  • Organotransition Metal Chemistry (2021academic year) Late  - 水1~2

  • Topics in Material Process 4 (2021academic year) Summer concentration  - その他

  • Materials Process Engineering 2 (2021academic year) Prophase  - 月3~4

  • Advanced Materials Chemistry 4 (2021academic year) Concentration  - その他

  • Advanced Interface Design (2021academic year) Late  - その他

  • Physical Chemistry 3 (2021academic year) Fourth semester  - 水3,水4,金5,金6

  • Seminar in Interface Process Engineering (2021academic year) Year-round  - その他

  • Basic Chemistry (2020academic year) Second semester  - 水1,水2,金1,金2

  • Basic Chemistry (2020academic year) Second semester  - 水1,水2,金1,金2

  • Chemical Engineering 2A (2020academic year) 1st semester  - 火1,火2

  • Chemical Engineering 2B (2020academic year) Second semester  - 火1,火2

  • Chemical Engineering (Ⅱ) (2020academic year) 1st and 2nd semester  - 火1,火2

  • Topics in Synthetic Chemistry 4 (2020academic year) Summer concentration  - その他

  • Topics in Synthetic Chemistry 2 (2020academic year) Summer concentration  - その他

  • Topics in Synthetic Chemistry 4 (2020academic year) Summer concentration  - その他

  • Topics in Synthetic Chemistry 6 (2020academic year) Summer concentration  - その他

  • Internship in Applied Chemistry (2020academic year) Prophase  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 1 (2020academic year) Prophase  - その他

  • Seminar on Applied Chemistry 2 (2020academic year) Late  - その他

  • Basic Applied Chemistry (2020academic year) Late  - 月3~4,火3~4

  • Research Works for Master Thesis on Applied Chemistry (2020academic year) Year-round  - その他

  • Materials Process Engineering 1 (2020academic year) Prophase  - 月3,月4

  • Advanced Materials Chemistry 8 (2020academic year) Summer concentration  - その他

  • Advanced Interface Design (2020academic year) special  - その他

  • Physical Chemistry 3 (2020academic year) Fourth semester  - 水3,水4,金5,金6

  • Advanced Synthetic Chemistry 8 (2020academic year) Summer concentration  - その他

  • Seminar in Interface Process Engineering (2020academic year) Year-round  - その他

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Social Activities

  • 岡山マイクロリアクターネット第41回例会

    Role(s):Presenter, Planner, Organizing member

    岡山マイクロリアクターネット  2025.1.8

     More details

    Type:Lecture

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  • 大学で生み出された技術を社会に実装する

    Role(s):Panelist, Lecturer

    岡山大学起業部  異分野LAB 〜サイエンス好き,全員集合〜  2024.12.17

     More details

    Type:Seminar, workshop

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  • 岡山マイクロリアクターネット第40回例会

    Role(s):Presenter, Planner, Organizing member

    岡山マイクロリアクターネット  2024.7.18

     More details

    Type:Seminar, workshop

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  • マイクロカプセル調製の基礎と機能を引き出すための粒径・構造制御

    Role(s):Lecturer

    R&D支援センター  2024.4.16

     More details

    Type:Seminar, workshop

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  • 地域特性を活かしたカーボンニュートラルと物質循環から地方創生へ

    Role(s):Panelist, Presenter, Planner, Organizing member

    岡山大学  2024.3.28

     More details

    Type:Citizen’s meeting/Assembly

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  • 岡山マイクロリアクターネット第39回例会

    Role(s):Presenter, Planner, Organizing member

    岡山マイクロリアクターネット  2024.1.11

     More details

    Type:Lecture

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  • 超異分野学会大阪大会2023「知識製造業の新時代」

    Role(s):Panelist

    リバネス  2023.8.5

     More details

    Type:Seminar, workshop

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  • Cutting-edge chemical factory using microchannels

    Role(s):Appearance, Lecturer

    FROMPAGE  2018.6.16

     More details

    Type:Internet

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Media Coverage

  • Multilayer Poly(ionic liquid) Microcapsules Prepared by Sequential Phase Separation and Subsequent Photopolymerization in Ternary Emulsion Droplets Internet

    https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id908.html  2021.12

     More details

    Author:Other 

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Academic Activities

  • 15th Korea-Japan Syposium on Materials and Interfaces

    Role(s):Planning, management, etc.

    Conference chair  2024.11.27 - 2024.11.30

     More details

    Type:Competition, symposium, etc. 

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  • 日本繊維機械学会第31回秋季セミナー 講演企画・座長

    Role(s):Planning, management, etc., Panel moderator, session chair, etc.

    日本繊維機械学会  2024.11.14 - 2024.11.15

     More details

    Type:Academic society, research group, etc. 

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  • 日本繊維機械学会第76回年次大会

    Role(s):Planning, management, etc.

    実行委員長  2023.6.1 - 2023.6.2

     More details

    Type:Competition, symposium, etc. 

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  • 日本繊維機械学会第76回年次大会ナノファイバーセッション基調講演

    Role(s):Panel moderator, session chair, etc.

    座長  2023.6.1

     More details

    Type:Competition, symposium, etc. 

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  • 日本繊維機械学会第76回年次大会特別講演会

    Role(s):Panel moderator, session chair, etc.

    座長  2023.6.1

     More details

    Type:Competition, symposium, etc. 

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  • 化学工学会第87年会 実行委員長

    Role(s):Planning, management, etc.

    実行委員長  2022.3.16 - 2022.3.18

     More details

    Type:Competition, symposium, etc. 

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  • INCHEM2021特別講演会WGリーダー

    Role(s):Planning, management, etc.

    講演会WGリーダー  2021.11.17 - 2021.11.19

     More details

    Type:Exhibition 

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  • INCHEM2021展示委員会

    Role(s):Planning, management, etc.

    委員  2021.4.1 - 2022.3.31

     More details

    Type:Exhibition 

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  • 20th Polymer Microsphere Symposium

    Role(s):Planning, management, etc., Panel moderator, session chair, etc.

    Director  2018.11.14 - 2018.11.16

     More details

    Type:Academic society, research group, etc. 

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  • 日本繊維機械学会 ナノファイバー研究会

    Role(s):Planning, management, etc.

    幹事  2018.4.1

     More details

    Type:Academic society, research group, etc. 

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