Forschende
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Prof. Hecht erforscht lichtgesteuerte molekulare Systeme und Materialien, die durch Licht ihre Eigenschaften und Funktionen gezielt verändern können.
Prof. Draxl erforscht die theoretische Beschreibung von Anregungsprozessen in Festkörpern — insbesondere Exzitonen, optische Eigenschaften und ultraschnelle Dynamik — mit Methoden der computergestützten Materialwissenschaft (ab-initio-Rechnungen, Bethe-Salpeter-Gleichung).
Prof. Koch erforscht die elektronischen Eigenschaften von Grenzflächen zwischen organischen und anorganischen Materialien, insbesondere für optoelektronische Anwendungen wie Solarzellen und organische Leuchtdioden.
Prof. Rabe erforscht die Wechselwirkung zwischen optischen Eigenschaften und mechanischen Verformungen in zweidimensionalen Materialien (Übergangsmetalldichalkogenide, TMDC), insbesondere durch gezielten Einbau von Farbstoffmolekülen.
Prof. Koch entwickelt Methoden zur hochauflösenden Elektronenmikroskopie und Datenanalyse für die Materialcharakterisierung auf Nanoskala.
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. Denis Usvyat entwickelt hochgenaue quantenchemische Rechenmethoden zur Berechnung von Elektronenstrukturen in Festkörpern und Defekten.
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. 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. 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. Amsalem erforscht die elektronischen Eigenschaften und Energieniveauausrichtung an Grenzflächen zwischen verschiedenen Materialklassen — insbesondere zwischen organischen Halbleitern, 2D-Materialien (wie Molybdändisulfid), Perowskiten und Metallen.
Dr. Günter Kewes erforscht die Wechselwirkung von Licht mit Nanostrukturen, insbesondere plasmonische Systeme zur Kontrolle und Erzeugung von Licht im Infrarot- und sichtbaren Bereich.
Prof. Müller-Stähler erforscht die ultraschnelle Dynamik von Quasiteilchen an Grenzflächen zwischen anorganischen und organischen Materialien.