Forschende
62 Treffer mit Thema „Spektroskopie" in Kultur-, Lebenswissenschaftliche Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Reulke entwickelt und validiert bildgebende Sensorsysteme und Algorithmen zur automatisierten Analyse von Bild- und Videodaten.
Prof. Hegemann erforscht lichtempfindliche Proteine (Rhodopsine) aus Algen und entwickelt daraus optogenetische Werkzeuge zur präzisen Kontrolle von Nervenzellen mit Licht.
Prof. Benson erforscht derzeit Quantentechnologien für sichere Kommunikation und Quantencomputing, mit Fokus auf Einzelphotonquellen, Quantenspeicher und Quantenrepeater.
Prof. Hostert erforscht derzeit die großflächige Kartierung und Überwachung von Landnutzungsveränderungen mittels Satellitenfernerkundung und künstlicher Intelligenz.
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. 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.
Joachim Sauer erforscht mit quantenchemischen Methoden katalytische Reaktionen an Festkörperoberflächen — aktuell konzentriert er sich auf die genaue Vorhersage von Adsorptions- und Reaktionsenergien in Zeolithen, metallorganischen Gerüsten (MOFs) und Metalloxidkatalysatoren mittels hochgenauer Rechenmethoden (Coupled-Cluster, Machine-Learning-Potenziale).
Prof. Limberg erforscht die Struktur und Reaktivität von Metallkomplexen und Metalloxid-Systemen, insbesondere wie Metallzentren zusammenwirken, um kleine Moleküle (Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Wasserstoff) zu aktivieren und umzuwandeln.
Prof. Fischer erforscht derzeit Wärmetransport und thermoelektrische Eigenschaften in niedrigdimensionalen Halbleiter- und Oxidstrukturen, insbesondere in β-Ga₂O₃-Schichten und Nanodrahtsystemen.
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. Linscheid (i.
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. Busch erforscht derzeit die Kontrolle chemischer Reaktionen durch Oberflächenplasmonpolaritonen sowie die Wechselwirkung von Licht mit metallischen Nanostrukturen und photonischen Materialien.
Prof. Börner erforscht muschel-inspirierte Klebstoffe und Polymere mit steuerbaren Hafteigenschaften.
Prof. Krutzik entwickelt miniaturisierte Quantensensoren und optische Atomuhren für den Einsatz im Weltraum und in mobilen Feldanwendungen.
Prof. Saenz erforscht theoretisch das Verhalten von Atomen und Molekülen unter extremen Bedingungen — insbesondere in ultrakurzen, hochintensiven Laserpulsen und in ultrakalten Systemen.
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. 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. Rauschenbeutel erforscht die Schnittstelle zwischen Atomen und Licht in miniaturisierten optischen Strukturen (Nanofasern und Nanophotonik).