Forschende
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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. Saenz erforscht theoretisch das Verhalten von Atomen und Molekülen unter extremen Bedingungen — insbesondere in ultrakurzen, hochintensiven Laserpulsen und in ultrakalten Systemen.
Prof. Römelt erforscht die elektronische Struktur komplexer molekularer Systeme — insbesondere Metallkomplexe und Metalloxide — mit modernen computergestützten Methoden der Quantenchemie.
Dr. Denis Usvyat entwickelt hochgenaue quantenchemische Rechenmethoden zur Berechnung von Elektronenstrukturen in Festkörpern und Defekten.
Dr. Florian Bischoff entwickelt hochgenaue numerische Methoden zur Berechnung molekularer Eigenschaften unter extremen Bedingungen, insbesondere in starken Magnetfeldern.
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.
Prof. Schütz entwickelt rechnerische Methoden zur Berechnung von Eigenschaften elektronisch angeregter Zustände in großen Molekülen — insbesondere lokale Coupled-Cluster-Verfahren mit analytischen Energiegradienten.
Prof. Valtolina erforscht die Kontrolle chemischer Reaktionen in ultrakalt gekühlten Molekülen durch Licht – ein Ansatz, der Quantentechnologien ermöglichen soll.
Dr. Benjamin Koeppe erforscht molekulare Photoschalter – Farbstoffe, die durch sichtbares Licht ihre chemische Struktur reversibel verändern und dadurch den pH-Wert wässriger Lösungen steuern können.
Dr. Semtsiv entwickelt spezialisierte Halbleitermaterialien und Photodetektoren für die Terahertz-Spektroskopie und -Bildgebung.