Forschende
54 Treffer mit Thema „Spektroskopie" in Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Juristische Fakultät, HU-Theologien · Themen-Filter entfernen
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.
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. 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.
Dr. Hatami erforscht die monolithische Integration von III-V-Halbleitern (Galliumphosphid, Indiumphosphid, Galliumarsenid) auf Silizium-Nanotip-Substraten mittels Nanoheteroepitaxie und Molekularstrahlepitaxie.
Clemens Mügge entwickelt Nachweisverfahren für Metaboliten von Aptameren — synthetisch hergestellte DNA-Moleküle, die als neue Wirkstoffklasse zunehmend an Bedeutung gewinnen.
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.
Katherine Ann Mazzio erforscht die chemischen Prozesse an Grenzflächen in Sulfid-basierten Festkörperbatterien, um deren Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.
Prof. Jankowiak forscht an der Optimierung von Synchrotronstrahlungsquellen, speziell an der Entwicklung des Variable Pulse Length Storage Ring (BESSY VSR) für die Anlage BESSY II.
Prof. Schütz entwickelt rechnerische Methoden zur Berechnung von Eigenschaften elektronisch angeregter Zustände in großen Molekülen — insbesondere lokale Coupled-Cluster-Verfahren mit analytischen Energiegradienten.
Dr. Michael Kathan erforscht künstliche molekulare Motoren, die durch Lichtenergie angetrieben werden und gezielt Moleküle mechanisch verformen und zusammensetzen können.
Dr. Günter Kewes erforscht die Wechselwirkung von Licht mit Nanostrukturen, insbesondere plasmonische Systeme zur Kontrolle und Erzeugung von Licht im Infrarot- und sichtbaren Bereich.