Forschende
16 Treffer mit Thema „Katalyse" in Kultur-, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Kemnitz erforscht Metallfluoride im Nanomaßstab und ihre Anwendung als Katalysatoren, optische Materialien und Batterie-Komponenten.
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. Ernsting (i.
Prof. Kneipp erforscht oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS) und verwandte optische Techniken zur molekularen Charakterisierung von biologischen Proben und Nanomaterialien.
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. Römelt erforscht die elektronische Struktur komplexer molekularer Systeme — insbesondere Metallkomplexe und Metalloxide — mit modernen computergestützten Methoden der Quantenchemie.
Dr. Matthias Schwalbe erforscht molekulare Metallkatalysatoren für energiewirtschaftliche Umwandlungsprozesse — insbesondere die lichtgetriebene Wasserspaltung, CO₂-Reduktion und Wasserstoffproduktion.
Dr. Voloshina erforscht die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von zweidimensionalen Materialien und deren Grenzflächen mittels computergestützter Methoden und oberflächenanalytischer Techniken.
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.
Dr. Alberto Perez Bitrian erforscht Organoxenon-Verbindungen – also chemische Stoffe mit Xenon-Kohlenstoff-Bindungen – als neuartige Oxidationsmittel in der Übergangsmetallchemie.
Dr. Paier erforscht mit computergestützten Methoden (Dichtefunktionaltheorie und verwandte Verfahren) die Wechselwirkung von Molekülen wie CO₂, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen mit Oberflächen von Metalloxiden und Metallen.
Robert Zitterbart entwickelt nachhaltige Verfahren für die Synthese und Reinigung von Peptiden und Proteinen, insbesondere für pharmazeutische Wirkstoffe wie GLP-1-Agonisten.
Dr. Kovalenko erforscht derzeit Photokatalyse und Lichtchemie, insbesondere die Nutzung von Quantenpunkten und Graphenoxid zur CO₂-Reduktion sowie photoaktive Nickel-Komplexe für Cross-Coupling-Reaktionen.