Articulo de referencia

Instituto Tecnológico de Osaka

Coordenadas : 34°43′50.89″N 135°32′37.07″E / 34.7308028°N 135.5436306°E / 34.7308028; 135.5436306 {{Cite web|url=https://www.josho.ac.jp/english/|title=Josho Gakuen Educational ...

Coordenadas : 34°43′50.89″N 135°32′37.07″E / 34.7308028°N 135.5436306°E / 34.7308028; 135.5436306
Campus de Umeda

El Instituto de Tecnología de Osaka ( OIT , 大阪工業大学, Ōsaka kōgyō daigaku ) , abreviado como Dai kōdai (大工大), Han kōdai (阪工大) u Osaka kōdai (大阪工大) es una universidad privada en la prefectura de Osaka , Japón . La OIT tiene 3 campus, el campus de Omiya ubicado en Asahi-ku , la ciudad de Osaka , el campus de Umeda ubicado en Kita-ku , la ciudad de Osaka y el campus de Hirakata ubicado en la ciudad de Hirakata .

Historia

OIT fue fundada originalmente en 1922 como la Escuela Técnica de Ingeniería de Kansai por el empresario Kyosaburo Honjo, junto con el arquitecto Yasushi Kataoka , graduado de la Universidad Imperial de Tokio (actual Universidad de Tokio ) y quien también fue el primer director de la escuela. Su misión es "Por el mundo, por la gente y por la comunidad" , con el objetivo de formar especialistas con habilidades prácticas basadas en la ciencia que desempeñen un papel importante en la sociedad.

En 1940, la fundación de la escuela estableció la Escuela Técnica Superior de Kansai, una institución de educación superior de tres años para varones (de 17 a 20 años). La Escuela Técnica Superior de Kansai pasó a llamarse Escuela Técnica Superior de Setsunan en 1942, y posteriormente, en 1944, Escuela Técnica de Ingeniería de Setsunan.

En abril de 1949, la Escuela Técnica de Ingeniería de Setsunan se convirtió en el Instituto Tecnológico de Setsunan, una universidad de cuatro años bajo el nuevo sistema educativo de Japón. En octubre de 1949, pasó a llamarse Instituto Tecnológico de Osaka (OIT).

Inicialmente, OIT contaba con una sola facultad: la denominada Facultad de Ingeniería , que constaba de tres departamentos ( Arquitectura , Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica ). Posteriormente, OIT añadió varios departamentos ( Ingeniería Mecánica , Ingeniería Electrónica , Química Aplicada , Ingeniería Ambiental e Ingeniería Biomédica ), tres facultades (Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información , Facultad de Propiedad Intelectual y Facultad de Robótica y Diseño ) y una escuela de posgrado que incluye cursos de nivel doctoral.

  • 1949: Facultad de Ingeniería
  • 1965: Escuela de Posgrado (Departamento de Investigación en Ingeniería; solo cursos de maestría)
  • 1967: Se ofrecen cursos de doctorado.
  • 1996: Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información
  • 2003: Facultad de Propiedad Intelectual
  • 2017: Facultad de Robótica y Diseño

En abril de 2017, OIT contaba con cuatro facultades. La Facultad de Propiedad Intelectual fue la primera y sigue siendo la única de su tipo en Japón. Además, la Facultad de Robótica y Diseño imparte formación en pensamiento de diseño para fomentar un enfoque innovador y creativo del diseño.

OIT tiene tres campus:

El campus de Umeda se inauguró en 2017 cerca de la estación de Osaka y está ubicado en la Torre OIT Umeda de 21 plantas , situada en el distrito central de negocios (CBD). [ 4 ]

Educación

Desde el año académico 2017, OIT ofrece 16 títulos de pregrado y 6 maestrías en los campos de ingeniería, robótica y diseño, ciencias y tecnología de la información y propiedad intelectual. También ofrece 5 doctorados en los campos de ingeniería, robótica y diseño, ciencias y tecnología de la información. OIT ofrece varias oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos , que incluyen: [ 5 ]

Facultades (escuelas de pregrado)

Escuelas de posgrado

Centros de investigación

Campus de Omiya:

Campus de Umeda:

Campus de Hirakata:

Clasificaciones

Centrándose en el campo de la Ingeniería y la Tecnología de la Información , OIT se clasificó entre los puestos 801 y 1000 en el Ranking Mundial de Universidades 2021 y entre las 10 mejores universidades privadas de Japón. En particular, en cuanto al Índice de Citas , OIT se situó junto a la Universidad de Osaka en el ranking de universidades japonesas y por encima de la Universidad de Ciencias de Tokio y el Instituto Tecnológico de Shibaura en el ranking de universidades privadas . Además, OIT también se clasificó entre los puestos 401 y superiores en el Ranking de Universidades de Asia 2021. [ 7 ]

OIT ocupó el puesto 58 en el Ranking de Universidades de Japón 2019 centrado en el campo de “ Innovación[ 8 ] y el puesto 75 en el Ranking de Universidades de Japón 2018 centrado en el campo de “ Investigación ” [ 9 ] .

OIT ocupó el segundo lugar en el Ranking de Universidades de Japón 2020 y obtuvo una mejor posición que la Universidad de Ciencias de Tokio y el Instituto de Tecnología de Shibaura en el ranking de universidades privadas . [ 10 ] En particular, con un enfoque en el campo de la tecnología de la información y los medios digitales , OIT, en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Información, ocupó el primer lugar en 2019 entre los institutos de tecnología de Japón. [ 11 ]

Innovaciones

Investigación

2025: Un grupo de investigación liderado por un profesor de la Facultad de Robótica y Diseño de OIT desarrolló un sistema robótico que opera reorganizando múltiples piezas de equipo para investigar y restaurar bloqueos en los cauces de los ríos que ocurren en zonas montañosas debido a terremotos o fuertes lluvias . Anteriormente, dependía de la intervención manual para evitar el riesgo de daños secundarios, pero ahora es posible el control remoto , lo que contribuye significativamente a la prevención y mitigación de desastres. [ 12 ]

2024: Investigadores del OIT en el Departamento de Química Aplicada e INRAE ​​( Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente ) desarrollaron burbujas de aire similares al jabón (canicas de gas) estabilizadas con partículas de canela. Las canicas de gas son cápsulas comestibles que emiten sonidos al morderlas y también se pueden usar para decorar pasteles y otros productos. [ 13 ]

2023: Según la “Base de datos de científicos basada en indicadores de citas estandarizados”, actualizada por la Universidad de Stanford y Elsevier como una lista exhaustiva que identifica al “2% de los investigadores más influyentes del mundo” (*Categoría: Trayectoria profesional), se seleccionaron 4 profesores de OIT de los departamentos de Química Aplicada , Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecánica . [ 14 ]

2022: Investigadores del OIT en el Departamento de Química Aplicada y UMET , la unidad de investigación conjunta de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Lille y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), desarrollaron un innovador «microrecipiente de reacción» capaz de iniciar una reacción mediante la irradiación de luz con gotas ( gotas líquidas ). Esta investigación fue financiada por la JSPS ( Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia ) y el artículo científico se publicó en la revista « ACS Applied Materials & Interfaces ». [ 15 ]

2021: Un grupo de investigación internacional colaborativo del OIT en el Departamento de Química Aplicada del Instituto Tecnológico de Tokio y la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung desarrolló un método innovador para preparar " sílice quiral " que consiste en una estructura helicoidal a escala molecular mediante un proceso extremadamente simple. Esta investigación fue promovida por el proyecto de investigación y desarrollo tipo "moonshot" de la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales (NEDO) y se publicó en la revista de acceso abierto " JACS Au " de la Sociedad Química Estadounidense (ACS). [ 16 ]

2020: Un grupo de investigación de la Universidad de Tokio , del Departamento de Física Aplicada, del RIKEN (Instituto de Investigación Física y Química) y del OIT (Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información) logró desarrollar por primera vez en el mundo un innovador « reloj de red óptica transportable (OLC) con mediciones ultraprecisas (10 elevado a la potencia de -18)» mediante una prueba de verificación de la validez de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein en la Tokyo Skytree . En comparación con los experimentos espaciales convencionales, el uso del OLC transportable en satélites y cohetes permite realizar experimentos equivalentes con una diferencia de altura 10 000 veces menor. [ 17 ]

2019: Investigadores del Departamento de Química Aplicada del OIT descubrieron que el poli-3-hexiltiofeno ( P3HT ), un polímero conductor ampliamente utilizado como material para células solares y transistores, posee una nueva capacidad para convertir la luz en calor . Dado que el P3HT se disuelve en disolventes orgánicos, puede utilizarse como pintura y aplicarse a sustratos de diversas formas. Asimismo, se prevé su aplicación para el calentamiento localizado en el vacío o en espacios reducidos, como la hipertermia, que utiliza calor en el espacio exterior (estaciones espaciales o transbordadores espaciales) o para eliminar células cancerosas mediante calor. Esta innovadora investigación fue ampliamente reconocida y publicada por la Sociedad Química Estadounidense (ACS) en el campo de los polímeros. (Macromolecules 2019, 52, 2,708-717) [ 18 ]

2018: Un investigador de OIT del Departamento de Sistemas de Información , Facultad de Ciencias y Tecnología de la Información , participó en el proyecto “ KAGRA ” (Detector de Ondas Gravitacionales Kamioka), [ 19 ] un proyecto nacional gestionado por el Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos (ICRR) de la Universidad de Tokio y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales (NINS)/ Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ)/Organización de Investigación de Aceleradores de Alta Energía ( KEK ) para la investigación en astrofísica y sistemas de información sobre observatorios de ondas gravitacionales . De los institutos tecnológicos de Japón, solo el Instituto Tecnológico de Tokio y OIT participaron en el proyecto. [ 20 ] [ 21 ]

2017: Investigadores del OIT en el Departamento de Diseño de Sistemas , Facultad de Robótica y Diseño, desarrollaron conjuntamente con Konica Minolta , mediante innovación abierta , una innovadora plataforma de medición de olores que permite analizar y evaluar objetivamente diferentes tipos de olores. Basándose en esta plataforma, Konica Minolta presentó el dispositivo "Kun Kun" (o "Sniff Sniff"). El dispositivo "Kun Kun", que consta simplemente de un aparato y una aplicación para smartphone , puede medir los olores del cuero cabelludo, las axilas, la piel detrás de las orejas y los pies. Los datos de olor medidos se envían vía Bluetooth y se muestran en la aplicación del smartphone en unos 20 segundos. Los olores se clasifican en 10 niveles, lo que permite a los usuarios decidir objetivamente si necesitan tomar medidas desodorizantes. El OIT ha estado investigando formas de distinguir diferentes olores mediante tecnología de IA basada en redes neuronales utilizando un sensor de gas. [ 22 ]

2016: Un investigador del Departamento de Química Aplicada del OIT desarrolló conjuntamente una innovadora tecnología de transferencia de materiales que combina gotas líquidas ( gotas líquidas ) recubiertas de partículas sólidas y luz, junto con la Universidad Médica de Asahikawa y el Instituto Max Planck . Dado que convierte la luz directamente en fuerza de propulsión, no requiere un proceso de conversión de energía como la generación de energía fotovoltaica. Además, es ecológica y de bajo costo. El artículo de investigación se publicó en la revista científica alemana " Advanced Functional Materials ". [ 23 ]

2015: Un investigador del OIT en el Departamento de Química Aplicada desarrolló conjuntamente una tecnología innovadora, denominada "adhesivo en polvo no pegajoso", en el campo de los materiales biomiméticos junto con los Institutos Max Planck . Se desarrolló a partir de la idea de que los pulgones cubren la superficie de la miel que descargan con partículas de cera sólida y evitan que se ahoguen en el nido debido a la miel, gracias a una especie de mármol líquido . Se presentó en la portada de revistas publicadas por la Royal Society of Chemistry y Chemistry World en el Reino Unido . [ 24 ] [ 25 ]

2012: Un innovador satélite pequeño con propulsor de plasma pulsado (PPT), denominado PROITERES (Proyecto de motor de cohete eléctrico a bordo de una pequeña nave espacial del OIT), fue desarrollado por investigadores y estudiantes del OIT, principalmente del Departamento de Ingeniería Mecánica , y fue lanzado en septiembre de 2012 a bordo del cohete PSLV -C21 desde el Centro Espacial Satish Dhawan, operado por la Organización India de Investigación Espacial en la India. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

Negocio

2020: Para acelerar las empresas emergentes de la región de Kansai en Japón, OIT y la Universidad de Kobe iniciaron una colaboración conjunta para apoyar a las empresas lideradas por la Universidad en la formulación de estrategias de propiedad intelectual y modelos de negocio orientados a la innovación con sus fondos de capital riesgo . [ 29 ]

2017: La primera " Escuela de Negocios de Servicios Robóticos " de Japón fue lanzada por la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales ( NEDO ) en el Centro de Robótica y Diseño de OIT en el campus de OIT Umeda con el fin de brindar una educación integrada en la tecnología, el diseño y los conocimientos empresariales necesarios para la innovación robótica . [ 30 ]

Logros y premios

Alumnos destacados

Organización miembro/cooperadora

OIT es uno de los "miembros universitarios" [ 48 ] y "miembros de apoyo empresarial" [ 48 ] , así como la Universidad de Tokio , la Universidad de Tohoku , la Universidad de Hokkaido , la Universidad Nacional de Yokohama , la Universidad Metropolitana de Tokio , la Universidad de Ciencias de Tokio y la Universidad de Waseda . Especialmente de las universidades de la región de Kansai , OIT solo figura como "miembro de apoyo empresarial" que puede recibir estudiantes extranjeros en prácticas. OIT acepta un número limitado de estudiantes internacionales de investigación bajo este programa cada año, y también envía estudiantes a otras universidades. [ 49 ] - Estudiantes en prácticas aceptados en OIT de: 2018: Universidad Tecnológica Eslovaca ( Eslovaquia ) 2017: Universidad Tecnológica de Gdańsk , Universidad Tecnológica de Lodz ( Polonia ) 2016: Universidad Tecnológica de Brno ( República Checa ), Universidad Tecnológica y Económica de Budapest ( Hungría ) 2015: Universidad de Ciencia y Tecnología Kwame Nkrumah ( República de Ghana ), Universidad Tomas Bata en Zlín ( República Checa ) 2014: Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ( Noruega ), Universidad Federal de Minas Gerais ( Brasil ) - Becarios enviados desde OIT a; 2017: Universidad Manipal ( India ) 2016: Universidad de Ciencias de la Información y Tecnología "San Pablo Apóstol" ( Macedonia del Norte ) 2014: Universidad Karunya ( India )

La OIT colabora con la OMPI en la organización de conferencias para promover la propiedad intelectual (PI) en Asia . Por ejemplo, en 2017 se celebró la “Conferencia para presidentes/vicepresidentes y responsables de transferencia de tecnología de universidades e instituciones de investigación sobre la creación de un entorno propicio para la propiedad intelectual (PI) para el desarrollo, la gestión y la comercialización de la tecnología”. Los participantes extranjeros procedían principalmente de Filipinas , Tailandia , Malasia , Indonesia y Sri Lanka . [ 50 ]

OIT brinda apoyo como institución de capacitación para el curso de capacitación de JICA, principalmente relacionado con la propiedad intelectual , como el "Programa de capacitación de la asociación estratégica global Japón-México - Derechos de propiedad intelectual ". [ 51 ] Además de México , OIT recibió a los participantes de Brasil , Argentina y Paraguay . [ 52 ]

Universidades asociadas en el extranjero

Referencias

  1. "Fundación Educativa Josho Gakuen" . Consultado el 9 de julio de 2022 .
  2. «Mensaje de Josho Gakuen» . Fundación Educativa Josho Gakuen . Consultado el 9 de julio de 2022 .
  3. "Mensaje del Presidente" . Instituto Tecnológico de Osaka . Consultado el 9 de julio de 2022 .
  4. "Temas (Campus de Umeda abierto en 2017) | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSAKA" . www.oit.ac.jp .
  5. "Proyectos Interdisciplinarios | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSAKA" . www.oit.ac.jp .
  6. "Centros de investigación | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSAKA" . www.oit.ac.jp .
  7. "Clasificación mundial de universidades 2021 por materia: Ingeniería" . 27 de octubre de 2020.
  8. "Clasificación de innovación - Japón 2019" .
  9. " Clasificación de investigación universitaria - Japón 2018" . www.scimagoir.com
  10. ^ "最新!「本当に就職に強い大学」ランキング150 |本当に強い大学" . 28 de agosto de 2020.
  11. "週刊東洋経済 30 de noviembre 日号の「特集:本当に強い理系大学」という特集記事の『理系学部実就職率ランキング』で情報・メディア系全国1 " .
  12. https://www.oit.ac.jp/news/news/pressrelease10715.html
  13. Mukai, Eima; Dari, Carolina; Yasui, Takanori; Yagishita, Takuto; Fameau, Anne-Laure; Fujii, Syuji (2024). "Canicas de gas estabilizadas con partículas de canela: un enfoque novedoso para una mayor estabilidad y aplicaciones versátiles" . Advanced Functional Materials . doi : 10.1002/adfm.202409926 .
  14. "世界で最も影響力のある研究者トップ2%に本学の教員4人が選出されました|トピックス|大阪工業大学" .
  15. Tsumura, Yusuke; Oyama, Keigo; Fameau, Anne-Laure; Seike, Musashi; Ohtaka, Atsushi; Hirai, Tomoyasu; Nakamura, Yoshinobu; Fujii, Syuji (14 de septiembre de 2022). "Canicas líquidas foto/térmicas con respuesta a doble estímulo estabilizadas con partículas de ácido esteárico recubiertas de polipirrol" . ACS Applied Materials & Interfaces . 14 (36): 41618– 41628. doi : 10.1021/acsami.2c12681 . PMID 36043393. S2CID 251952499 .  
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  17. ^ Takamoto, Masao; Ushijima, Ichiro; Ohmae, Noriaki; Yahagi, Toshihiro; Kokado, Kensuke; Shinkai, Hisaaki; Katori, Hidetoshi (julio de 2020). "Prueba de relatividad general mediante un par de relojes de celosía óptica transportables". Fotónica de la naturaleza . 14 (7): 411– 415. Bibcode : 2020NaPho..14..411T . doi : 10.1038/s41566-020-0619-8 . S2CID 216309660 . 
  18. Inoue, Hiroki; Hirai, Tomoyasu; Hanochi, Haruka; Oyama, Keigo; Mayama, Hiroyuki; Nakamura, Yoshinobu; Fujii, Syuji (22 de enero de 2019). "Gránulos de poli(3-hexiltiofeno) sintetizados mediante polimerización por acoplamiento oxidativo sin disolvente y su uso como estabilizador de mármol líquido sensible a la luz". Macromolecules . 52 (2): 708– 717. Bibcode : 2019MaMol..52..708I . doi : 10.1021/acs.macromol.8b02426 . S2CID 104370982 . 
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