Forschende
62 Treffer mit Thema „Spektroskopie" in Lebenswissenschaftliche Fakultät, Juristische Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Römelt erforscht die elektronische Struktur komplexer molekularer Systeme — insbesondere Metallkomplexe und Metalloxide — mit modernen computergestützten Methoden der Quantenchemie.
Prof. Schröder entwickelt Quantentechnologien auf Basis von Farbzentren in Diamant und Silizium für sichere Quantenkommunikation und hochpräzise Sensoren.
Dr. Hackbarth erforscht die photodynamische Inaktivierung von Bakterien als Antibiotika-Alternative, insbesondere in der Schweinezucht und Hautmedizin.
Prof. Hübers entwickelt und nutzt Terahertz- und Millimeterwellen-Spektroskopie-Systeme für hochpräzise Molekülanalyse und Atmosphärenmessungen.
Dr. Sebastian Heeg erforscht optische und mechanische Eigenschaften von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen (Carbin) und zweidimensionalen Halbleitermaterialien, insbesondere Übergangsmetal-Dichalkogenide.
Dr. Martins erforscht die dreidimensionale Struktur und den Funktionsmechanismus von Enzymen, insbesondere solchen, die Metallionen als Cofaktoren nutzen.
Prof. Cocchi erforscht die elektronischen und optischen Eigenschaften von Halbleiter-Nanomaterialien durch computergestützte Modellierung auf atomarer Ebene.
Dr. Kirstein erforscht derzeit die optischen und strukturellen Eigenschaften von hybriden Nanomaterialien, insbesondere die Kopplung von zweidimensionalen Materialien (wie Molybdändisulfid und Wolframsulfid) mit organischen Farbstoffen und Quantenpunkten.
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.
Dr. Voloshina erforscht die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von zweidimensionalen Materialien und deren Grenzflächen mittels computergestützter Methoden und oberflächenanalytischer Techniken.
PD Dr. Sylke Blumstengel erforscht die elektronische Kopplung an Grenzflächen zwischen anorganischen und organischen Halbleitern, um optoelektronische Bauelemente mit verbesserter Leistung zu entwickeln.
Dr. Florian Bischoff entwickelt hochgenaue numerische Methoden zur Berechnung molekularer Eigenschaften unter extremen Bedingungen, insbesondere in starken Magnetfeldern.
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. Inga Mewis erforscht derzeit die Nutzung von Agrar- und Lebensmittelabfällen als Substrate für die Insektenzucht (Schwarze Soldatenfliegen, Mehlwürmer, Heuschrecken) sowie für die Optimierung von Pflanzenproduktion unter kontrollierten Bedingungen wie vertikalen Indoor-Farmen.
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.
Dr. Gregor Pieplow forscht an integrierten Quantenspeichern mit Defektzentren in Diamant sowie an der Erzeugung und Validierung hochdimensional verschränkter Photonenzustände.
Dr. Alberto Perez Bitrian erforscht Organoxenon-Verbindungen – also chemische Stoffe mit Xenon-Kohlenstoff-Bindungen – als neuartige Oxidationsmittel in der Übergangsmetallchemie.
Prof. Bartl erforscht die molekularen Mechanismen von Lichtrezeptoren – insbesondere Phytochrome und Channelrhodopsine – durch hochauflösende spektroskopische Verfahren.
Dr. Bandte erforscht die Ausbreitung und Bekämpfung von Pflanzenviren, insbesondere des Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), einem wirtschaftlich bedeutsamen Quarantäneschädling im Gemüsebau.
Dr. Hatami erforscht die monolithische Integration von III-V-Halbleitern (Galliumphosphid, Indiumphosphid, Galliumarsenid) auf Silizium-Nanotip-Substraten mittels Nanoheteroepitaxie und Molekularstrahlepitaxie.