Forschende
16 Treffer mit Thema „Kristallographie" in HU-Theologien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Lebenswissenschaftliche Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Braun erforscht die katalytische Aktivierung von Fluor-haltigen Molekülen und Bindungen durch Übergangsmetallkomplexe – insbesondere C–F-Bindungen, Fluorierungsreaktionen und die Umwandlung von Treibhausgasen wie SF₆ und SF₅CF₃.
Prof. Dobbek erforscht die Struktur und Funktion von Metalloenzymen, die Kohlenstoff und Energie umwandeln – insbesondere Enzyme mit Eisen-Schwefel-Clustern und Nickel-Eisen-Zentren.
Prof. Ray erforscht die Katalyse von Oxidationsreaktionen durch Metallkomplexe, insbesondere die Kontrolle von Sauerstoff-Reduktion und Wasser-Oxidation mittels Übergangsmetallen (Eisen, Kobalt, Kupfer, Iridium).
Prof. Zouni erforscht die molekularen Mechanismen der Wasserspaltung im Photosystem II, dem biologischen Katalysator für die lichtgetriebene Wasserspaltung in der Photosynthese.
Prof. Koch entwickelt Methoden zur hochauflösenden Elektronenmikroskopie und Datenanalyse für die Materialcharakterisierung auf Nanoskala.
Klaus Rademann erforscht die Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien und Nanostrukturen, insbesondere Metallcluster, Bismut-Nanopartikel und magnetische Elastomere.
Prof. Eitinger erforscht Membrantransporter in Mikroorganismen, insbesondere ECF-Transporter (Energy-Coupling-Factor-Transporter) und deren Mechanismen beim Transport von Metallionen wie Nickel und Kobalt sowie Vitaminen in prokaryotische Zellen.
Dr. Martins erforscht die dreidimensionale Struktur und den Funktionsmechanismus von Enzymen, insbesondere solchen, die Metallionen als Cofaktoren nutzen.
Dr. Pätzel erforscht derzeit die Kombination von organischen Halbleitern mit molekularen Fotoschaltern (insbesondere Diarylethenen) zur Entwicklung von optisch steuerbaren elektronischen Bauelementen.
Dr. Scholz erforscht derzeit die Synthese und Charakterisierung von Fluorid-Materialien sowie deren chemische Reaktivität, insbesondere von Aluminium-Chlorfluoriden als Lewis-Säure-Katalysatoren.
PD Dr. Andreas Opitz erforscht den Ladungstransfer an Grenzflächen zwischen organischen Halbleitern, insbesondere die Bildung und Eigenschaften von Donor-Akzeptor-Komplexen.
Dr. Bojdys erforscht zweidimensionale Materialien jenseits von Graphen, um neue funktionale Schichten für elektronische Anwendungen zu entwickeln – insbesondere Materialien mit definierten elektronischen Eigenschaften, die Silizium ähneln und bislang fehlen.
Prof. Bartl erforscht die molekularen Mechanismen von Lichtrezeptoren – insbesondere Phytochrome und Channelrhodopsine – durch hochauflösende spektroskopische Verfahren.
Dr. Hatami erforscht die monolithische Integration von III-V-Halbleitern (Galliumphosphid, Indiumphosphid, Galliumarsenid) auf Silizium-Nanotip-Substraten mittels Nanoheteroepitaxie und Molekularstrahlepitaxie.
Dr. Michael Kathan erforscht künstliche molekulare Motoren, die durch Lichtenergie angetrieben werden und gezielt Moleküle mechanisch verformen und zusammensetzen können.
PD Dr. Marco Busch erforscht Adsorptions- und Desorptionsprozesse auf Oberflächen von transparenten Halbleitern mit großer Bandlücke, insbesondere beta-Galliumoxid und Indiumoxid.