Forschende
34 Treffer mit Thema „Materialcharakterisierung" in Juristische Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, HU-Theologien · Themen-Filter entfernen
Prof. Adelhelm entwickelt alternative Batteriesysteme auf Basis von Natrium, Kalium und anderen häufigen Elementen als kostengünstige und ressourcenschonende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien.
Prof. Röder erforscht photodynamische Prozesse und Lichtchemie zur Lösung praktischer Probleme in drei Kernbereichen: (1) Photodynamische Inaktivation von Mikroorganismen und Pilzen für antimikrobielle Anwendungen in Medizin und Oberflächenschutz, (2) optische Diagnostik von Alterungsprozessen in Polymermaterialien, insbesondere in Photovoltaik-Modulen und Kabeln, sowie (3) lichttriggerbare Wirkstofffreisetzungssysteme für die Pharmazie.
Prof. Kemnitz erforscht Metallfluoride im Nanomaßstab und ihre Anwendung als Katalysatoren, optische Materialien und Batterie-Komponenten.
Prof. Walther entwickelt mathematische Optimierungsverfahren für komplexe, nichtglatte Probleme aus Ingenieurwesen und Materialwissenschaften.
Prof. Fischer erforscht derzeit Wärmetransport und thermoelektrische Eigenschaften in niedrigdimensionalen Halbleiter- und Oxidstrukturen, insbesondere in β-Ga₂O₃-Schichten und Nanodrahtsystemen.
Dr. Dallmann entwickelt und wendet NMR-Spektroskopie (Kernmagnetische Resonanz) zur Charakterisierung von Biomolekülen ein, mit aktuellem Schwerpunkt auf die Analyse von Antikörpern und Peptiden im Kontext von COVID-19 und Long-COVID.
Prof. Börner erforscht muschel-inspirierte Klebstoffe und Polymere mit steuerbaren Hafteigenschaften.
Prof. Kneipp erforscht oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS) und verwandte optische Techniken zur molekularen Charakterisierung von biologischen Proben und Nanomaterialien.
Dr. Ramelow entwickelt Quantenlicht-basierte Sensorsysteme für die Infrarot-Spektroskopie und Bildgebung, insbesondere die Technik des „Sensing with Undetected Photons" (Messung mit undetektierten Photonen).
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.
Dr. Sebastian Heeg erforscht optische und mechanische Eigenschaften von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen (Carbin) und zweidimensionalen Halbleitermaterialien, insbesondere Übergangsmetal-Dichalkogenide.
Prof. Cocchi erforscht die elektronischen und optischen Eigenschaften von Halbleiter-Nanomaterialien durch computergestützte Modellierung auf atomarer Ebene.
Dr. Pätzel erforscht derzeit die Kombination von organischen Halbleitern mit molekularen Fotoschaltern (insbesondere Diarylethenen) zur Entwicklung von optisch steuerbaren elektronischen Bauelementen.
Prof. Panne forscht an analytischen Verfahren zur Charakterisierung von Materialien und Stoffen, insbesondere durch lasergestützte Spektroskopie und Oberflächenchemie.
Dr. Graeber erforscht derzeit Hochtemperatur-Batterien auf Basis von Natrium und Kalium als kostengünstige Alternative zu Lithium-Ionen-Systemen.
Prof. Balasubramanian entwickelt Graphen-basierte Sensoren und Elektroden für die Analyse von Grenzflächen zwischen Feststoffen und Flüssigkeiten.
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. Markus Scheidgen arbeitet an der Schaffung einer FAIR-konformen Dateninfrastruktur für die Physik der kondensierten Materie und chemische Physik fester Stoffe.
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.
Victoria Coors arbeitet an FAIRmat, einer Dateninfrastruktur für die Physik der kondensierten Materie und chemische Physik fester Stoffe.
Dr. Wolf Müller erforscht Materialien und Oberflächeneigenschaften für zahnmedizinische Anwendungen, mit aktuellem Fokus auf hochleistungsfähige Kunststoffe wie PEEK (Polyetheretherketone) und Zirkoniumdioxid-Keramiken.
Wouter Van den Broek entwickelt Verfahren zur Verbesserung von Transmissionselektronenmikroskopen (TEM) durch mechatronische Regelungstechnik und Compressed-Sensing-Algorithmen.