Forschende
19 Treffer mit Thema „Katalyse" in Lebenswissenschaftliche Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, HU-Theologien · 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. Dobbek erforscht die Struktur und Funktion von Metalloenzymen, die Kohlenstoff und Energie umwandeln – insbesondere Enzyme mit Eisen-Schwefel-Clustern und Nickel-Eisen-Zentren.
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. Zouni erforscht die molekularen Mechanismen der Wasserspaltung im Photosystem II, dem biologischen Katalysator für die lichtgetriebene Wasserspaltung in der Photosynthese.
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. Martins erforscht die dreidimensionale Struktur und den Funktionsmechanismus von Enzymen, insbesondere solchen, die Metallionen als Cofaktoren nutzen.
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.