Forschende
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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.
Peter Müller erforscht, wie niedermolekulare Kinase-Inhibitoren mit Zellmembranen wechselwirken und welche zellulären Effekte daraus entstehen.
Armin Blievernicht forscht an nachhaltigen Lösungen für urbane und gartenbauliche Systeme.
Dr. Benedikt Haas entwickelt und wendet hochauflösende Elektronenmikroskopie-Techniken an, um atomare Vibrationen in Materialien direkt zu messen und zu modellieren.
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. Markus Scheidgen arbeitet an der Schaffung einer FAIR-konformen Dateninfrastruktur für die Physik der kondensierten Materie und chemische Physik fester Stoffe.
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.
Stefan Irrgang forscht an der praktischen Anwendung von Pflanzen und Substraten für urbane und gartenbauliche Systeme.
Victoria Coors arbeitet an FAIRmat, einer Dateninfrastruktur für die Physik der kondensierten Materie und chemische Physik fester Stoffe.
Dr. Wolf Müller erforscht Materialien und Oberflächeneigenschaften für zahnmedizinische Anwendungen, mit aktuellem Fokus auf hochleistungsfähige Kunststoffe wie PEEK (Polyetheretherketone) und Zirkoniumdioxid-Keramiken.
Prof. Fratzl forscht an der Schnittstelle von Materialwissenschaft, Biologie und Design.
Wouter Van den Broek entwickelt Verfahren zur Verbesserung von Transmissionselektronenmikroskopen (TEM) durch mechatronische Regelungstechnik und Compressed-Sensing-Algorithmen.
Dr. Oliver Bunk entwickelt und wendet fortgeschrittene Röntgen-Imaging-Techniken an, um die innere Struktur biologischer Gewebe ohne Zerstörung sichtbar zu machen.
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. Förster erforscht die gezielte Züchtung und chemische Charakterisierung von Weiden (Salix) sowie die Nutzung von Weidenextrakten und -rinde für pharmazeutische und pflanzenschützende Anwendungen.
Dr. Moritz Kiderlen erforscht die politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen des antiken Griechenlands (ca. 1200–700 v.
Katherine Ann Mazzio erforscht die chemischen Prozesse an Grenzflächen in Sulfid-basierten Festkörperbatterien, um deren Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.
Maria Krantz erforscht die Nutzung von Mikroalgen (Chlamydomonas) als CO₂-Speicher in Baustoffen wie Beton.
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. Hasenstab-Riedel erforscht Lewis-Säuren auf Basis fluorierter Aluminiumverbindungen, um kleine Moleküle gezielt zu aktivieren.