Forschende
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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. Inga Mewis erforscht derzeit die Nutzung von Agrar- und Lebensmittelabfällen als Substrate für die Insektenzucht (Schwarze Soldatenfliegen, Mehlwürmer, Heuschrecken) sowie für die Optimierung von Pflanzenproduktion unter kontrollierten Bedingungen wie vertikalen Indoor-Farmen.
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.
Prof. Bartl erforscht die molekularen Mechanismen von Lichtrezeptoren – insbesondere Phytochrome und Channelrhodopsine – durch hochauflösende spektroskopische Verfahren.
Dr. Bandte erforscht die Ausbreitung und Bekämpfung von Pflanzenviren, insbesondere des Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), einem wirtschaftlich bedeutsamen Quarantäneschädling im Gemüsebau.
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. Paier erforscht mit computergestützten Methoden (Dichtefunktionaltheorie und verwandte Verfahren) die Wechselwirkung von Molekülen wie CO₂, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen mit Oberflächen von Metalloxiden und Metallen.
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.
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.
Dr. Arbuzova erforscht die supramolekulare Selbstorganisation von cholesterolmodifizierten Nukleosiden und lipophilen Nukleinsäuren in Membransystemen.
Dr. Amsalem erforscht die elektronischen Eigenschaften und Energieniveauausrichtung an Grenzflächen zwischen verschiedenen Materialklassen — insbesondere zwischen organischen Halbleitern, 2D-Materialien (wie Molybdändisulfid), Perowskiten 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.
Dr. Stefan Röhrs erforscht mittelalterliche Wandmalereien des frühen 15. Jahrhunderts in Mittelosteuropa (Slowenien, Kroatien, Österreich, Ungarn, Slowakei) durch vergleichende materielle und technische Analyse.
Dr. Michael Kathan erforscht künstliche molekulare Motoren, die durch Lichtenergie angetrieben werden und gezielt Moleküle mechanisch verformen und zusammensetzen können.
Prof. Kleinlogel erforscht bistabile Rhodopsine – natürliche lichtempfindliche Proteine, die in Tieren für Sehen zuständig sind – und nutzt sie zur Entwicklung von Optogenetik-Methoden.