野呂 篤史 講師Members

Last Updated: Jan 31, 2026 野呂篤史 講師

教員プロフィール

e-mail noro[at]nagoya-u.jp

学歴

  • 2002年3月 名古屋大学 工学部 化学・生物工学科 卒業
  • 2004年3月 名古屋大学 大学院工学研究科 物質化学専攻 博士課程前期課程 修了
  • 2006年9月 名古屋大学 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 博士課程後期課程 短縮修了
  • 取得学位:博士(工学)

職歴

専門

  • 高分子材料、超分子ポリマーゲル、超分子エラストマー、ソフトフォトニック膜、プロトン伝導膜

研究対象(Research Interests)

  • リビング重合(特にRAFT重合)によるブロック共重合体合成とそのナノ相分離構造
  • 高分子と他物質(イオン液体,ナノ微粒子,生体分子など)の複合化と機能発現
  • 超分子ポリマーゲル(supramolecular polymer gels)、超分子エラストマー(supramolecular elastomers)、ソフトフォトニック膜(soft photonic films)、プロトン伝導膜(proton-conductive membrane)の調製、会合挙動、力学特性、電気化学特性、その他

超分子ポリマーゲル

  • 高分子ゲル(ポリマーゲル):
    • ①巨視的には流動性を持たず、しかし柔軟性を有する”ソフト材料”
    • ②微視的には高分子鎖架橋により構築された”溶融3次元ネットワーク”(通常大量の溶媒を含む)
  • 超分子ポリマーゲル:
    • ①”精密分子設計”に基づいて構築されており、高分子鎖網目を有する物理ゲル(超分子ゲル)
    • ②架橋点は”非共有結合”で構築されているため、架橋点の解離・再会合が可能
      (自己修復材料や刺激応答性材料としての利用が期待できる!)
    • ③比較的”単純な分子構築”から調製が可能!

超分子イオンゲル

超分子イオンゲル
  • 超分子イオンゲル ―イオン液体中で調製された超分子ポリマーゲル―:
    • ①溶媒が揮発しないため、”半永久的に熱可逆性を保持”!
    • ②広い温度範囲で粘弾性が連続的に変化するため、”粘弾性”面で様々な応用が期待!
    • ③ゲル状態(固体状態)でありながら”高いイオン伝導性”を有するため燃料電池などの安全な電解質としての応用が可能!

ブロック共重合体ソフトフォトニック膜

ブロック共重合体ソフトフォトニック膜
  • 光を操る新材料-不揮発なソフトフォトニック膜-を開発(第63回高分子学会年次大会記者会見)URL
  • 名大 フォトニック結晶薄膜開発 特定の可視光を反射(化学工業日報2014年6月20日版4面)
  • 柔軟性を有したフォトニック結晶薄膜(セラミックス2014年11月号トピックス記事)URL
  • イオン液体膨潤ブロック共重合体フォトニック膜のナノ構造と光学特性(PFニュースVol33, No3, 2014、記事)URL

超分子エラストマー(非共有結合性エラストマー)

超分子エラストマー(非共有結合性エラストマー)
  • ①伸縮性を示す超分子ソフト材料(非共有結合性ソフト材料)の一つ
  • ②非共有結合性の一時的架橋点と(半)永久的架橋点の2つを同時に有し、ポリマー網目を形成
  • ③基本的には溶媒を含有せず、ガラス転移点が室温よりも低いポリマー成分を含む
  • シンプルな化学処理で強靭化 ~弱い結合(非共有結合)を活用したエラストマーを開発~ (第66回高分子討論会プレスリリース)URL
  • 世界トップクラスの高靭性を示す熱可塑性エラストマーを日本ゼオン株式会社と共同開発(名古屋大学プレスリリース 2021年1月28日)URL
  • 名大と日本ゼオンが共同で 高靭性・高強度なTPE開発(ゴムタイムス 2021年2月15日 1面)URL
  • 世界トップクラスの高靭性示すTPEを開発 名古屋大学と日本ゼオンが共同で(ゴム報知新聞 2021年6月14日 2面)URL
  • ゴムの先端研究<第17回> 名古屋大学大学院工学研究科有機・高分子化学専攻講師 博士(工学)野呂篤史氏(ゴム報知新聞 2021年7月19日 2面)URL
  • 繊維強化プラスチックの耐衝撃性を凌ぐゴム材料を開発 ~移動体の軽量化、脱炭素社会の実現にも貢献~(英語見出し:New rubber material's impact resistance surpasses that of glass-fiber reinforced plastic)(名古屋大学プレスリリース 2021年12月20日)URL(日本語) URL(英語)
  • イオン性SIS FRP凌ぐ耐衝撃性 名大・野呂講師ら評価 車体軽量化に貢献(化学工業日報 2021年12月21日 2面)
  • 新ゴム材料の耐衝撃性 GFRPに匹敵 名大など開発(日刊工業新聞 2021年12月23日 26面)URL
  • 高い耐衝撃性を示すブロックポリマーベースの熱可塑性エラストマーに関する研究成果に関するWeb記事(2022年1月時点):dmenuニュース、gooニュース、マイナビニュース、BIGLOBEニュース、livedoor NEWS、NewsPicks、TechCrunch Japan、engadget エンガジェット日本版、Mapionニュース、ニュースイッチ大学ジャーナルオンラインChem-Station
  • 高い耐衝撃性を示すブロックポリマーベースの熱可塑性エラストマーに関する研究成果に関する海外Web記事(2022年2月時点):Phys.orgAZoMaterialsInnovation News NetworkEngineering 360 by GlobalSpecRubberWordChemical Engineering by Access IntelligenceBECMaterials
  • 繊維強化プラスチックよりも耐衝撃性に優れる 名古屋大学と日本ゼオンが共同開発のTPE(ゴム報知新聞 2022年1月1日 3面)URL
  • 車向けゴム、耐衝撃性3倍超 名大・日本ゼオン開発(日経産業新聞 2022年1月12日 10面,日経電子版 2022年1月14日)URL

無加湿下で作動するプロトン伝導性高分子電解質膜

無加湿下で作動するプロトン伝導性高分子電解質膜
  • 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業(事業期間:2020年度~2024年度)」で研究テーマ課題「高伝導無水系電解質膜の研究開発」が採択
  • 学術の知見を活用して次世代燃料電池を開発する(名古屋大学工学部・工学研究科広報誌 Press-e 2019 No.45 研究058)URL
  • 新たな燃料電池膜を創製 ~無加湿下でも従来膜以上の高い性能を発揮~(名古屋大学プレスリリース 2019/5/29)URL
  • Highlighted on Back Cover of Issue 26, 2019 in Journal of Materials Chemistry A URL
  • 名大、トヨタ 燃料電池 加湿不要の膜 軽量化へ新材料(中日新聞 2019年5月31日 27面)URL
  • 加湿不要で高伝導率 名大・トヨタ 燃料電池膜を開発(日刊工業新聞 2019年7月4日 25面)URL
  • トヨタと名古屋大、加湿システム不要の燃料電池膜を共同開発(日刊自動車新聞 2019年5月30日 3面)URL
  • 燃料電池 加湿不要の伝導膜(日経産業新聞 2019年6月4日 6面)

発表図書

受賞

  • 2007年3月 The Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics Prize for 2007(共同受賞)
    (Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics)
  • 2013年1月 第24回高分子ゲル研究討論会 優秀演題賞
    (高分子学会 高分子ゲル研究会)
  • 2013年5月 平成24年度高分子研究奨励賞
    (高分子学会)
  • 2015年2月 平成26年度田中ゴム科学技術賞
    (江野科学振興財団)
  • 2015年5月 2014年度日本レオロジー学会奨励賞
    (日本レオロジー学会)
  • 2015年5月 平成26年度東海化学工業会賞(学術)
    (東海化学工業会)
  • 2017年5月 第9回日本ゴム協会科学技術奨励賞
    (日本ゴム協会)
  • 2017年9月 高分子学会広報委員会パブリシティ賞
    (高分子学会広報委員会)
  • 2023年5月 2022年度日本レオロジー学会技術賞(共同受賞)
    (日本レオロジー学会)
  • 2023年5月 第35回日本ゴム協会賞(共同受賞)
    (日本ゴム協会)

所属学会

  • 高分子学会
  • 日本化学会
  • 日本レオロジー学会
  • 日本ゴム協会
  • 東海化学工業会
  • 日本中性子科学会
  • American Chemical Society
  • American Physical Society

趣味

  • ドライブ、温泉、自然散策(紅葉、新緑、ホタル観賞?)
  • ラケット競技
  • 紅茶、コーヒーを飲みながらの喫茶店でのひととき

成果