Forschende
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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. Masselink entwickelt Quantenkaskadenlaser für den mittleren Infrarotbereich, die bei Raumtemperatur und mit hoher Helligkeit arbeiten sollen.
Prof. Fischer erforscht derzeit Wärmetransport und thermoelektrische Eigenschaften in niedrigdimensionalen Halbleiter- und Oxidstrukturen, insbesondere in β-Ga₂O₃-Schichten und Nanodrahtsystemen.
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.
Prof. Cocchi erforscht die elektronischen und optischen Eigenschaften von Halbleiter-Nanomaterialien durch computergestützte Modellierung auf atomarer Ebene.
PD Dr. Sylke Blumstengel erforscht die elektronische Kopplung an Grenzflächen zwischen anorganischen und organischen Halbleitern, um optoelektronische Bauelemente mit verbesserter Leistung zu entwickeln.
Dr. Hatami erforscht die monolithische Integration von III-V-Halbleitern (Galliumphosphid, Indiumphosphid, Galliumarsenid) auf Silizium-Nanotip-Substraten mittels Nanoheteroepitaxie und Molekularstrahlepitaxie.
Dr. Nakib Haider Protik erforscht die Transportphysik in Systemen aus kondensierter Materie — also wie Teilchen sich unter äußeren Feldern bewegen und welche fundamentalen Wechselwirkungen dabei wirken.
PD Dr. Marco Busch erforscht Adsorptions- und Desorptionsprozesse auf Oberflächen von transparenten Halbleitern mit großer Bandlücke, insbesondere beta-Galliumoxid und Indiumoxid.
Dr. Sofia Pazzagli forscht an integrierten Nanophotonik-Plattformen, insbesondere an Aluminium-Gallium-Nitrid (AlGaN) auf Aluminium-Nitrid (AlN) als neuem Materialsystem für nichtlineare optische Bauelemente auf dem Chip.
Dr. Semtsiv entwickelt spezialisierte Halbleitermaterialien und Photodetektoren für die Terahertz-Spektroskopie und -Bildgebung.