Forschende
25 Treffer mit Thema „Oberflächenchemie" in Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Lebenswissenschaftliche Fakultät, HU-Theologien · Themen-Filter entfernen
Prof. Adelhelm entwickelt alternative Batteriesysteme auf Basis von Natrium, Kalium und anderen häufigen Elementen als kostengünstige und ressourcenschonende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien.
Prof. Kemnitz erforscht Metallfluoride im Nanomaßstab und ihre Anwendung als Katalysatoren, optische Materialien und Batterie-Komponenten.
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. 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).
Klaus Rademann erforscht die Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien und Nanostrukturen, insbesondere Metallcluster, Bismut-Nanopartikel und magnetische Elastomere.
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.
Prof. Dzubiella erforscht die Struktur und Dynamik weicher Materie — insbesondere Kolloide, responsive Polymere und Hydrogele — mittels theoretischer Modellierung und Computersimulation.
Dr. Sebastian Heeg erforscht optische und mechanische Eigenschaften von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen (Carbin) und zweidimensionalen Halbleitermaterialien, insbesondere Übergangsmetal-Dichalkogenide.
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.
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. Alberto Perez Bitrian erforscht Organoxenon-Verbindungen – also chemische Stoffe mit Xenon-Kohlenstoff-Bindungen – als neuartige Oxidationsmittel in der Übergangsmetallchemie.
Dr. Wolf Müller erforscht Materialien und Oberflächeneigenschaften für zahnmedizinische Anwendungen, mit aktuellem Fokus auf hochleistungsfähige Kunststoffe wie PEEK (Polyetheretherketone) und Zirkoniumdioxid-Keramiken.
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.
PD Dr. Marco Busch erforscht Adsorptions- und Desorptionsprozesse auf Oberflächen von transparenten Halbleitern mit großer Bandlücke, insbesondere beta-Galliumoxid und Indiumoxid.