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. Adelhelm entwickelt alternative Batteriesysteme auf Basis von Natrium, Kalium und anderen häufigen Elementen als kostengünstige und ressourcenschonende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien.
Prof. Röder erforscht photodynamische Prozesse und Lichtchemie zur Lösung praktischer Probleme in drei Kernbereichen: (1) Photodynamische Inaktivation von Mikroorganismen und Pilzen für antimikrobielle Anwendungen in Medizin und Oberflächenschutz, (2) optische Diagnostik von Alterungsprozessen in Polymermaterialien, insbesondere in Photovoltaik-Modulen und Kabeln, sowie (3) lichttriggerbare Wirkstofffreisetzungssysteme für die Pharmazie.
Prof. Kemnitz erforscht Metallfluoride im Nanomaßstab und ihre Anwendung als Katalysatoren, optische Materialien und Batterie-Komponenten.
Prof. Schmid erforscht die Archäologie und Stadtentwicklung antiker Kulturen im Mittelmeerraum und Nahen Osten, mit aktuellem Fokus auf die urbane Entwicklung von Petra (Jordanien) von hellenistischer bis byzantinischer Zeit sowie auf eisenzeitliche Stadtstrukturen auf Zypern.
Prof. Masselink entwickelt Quantenkaskadenlaser für den mittleren Infrarotbereich, die bei Raumtemperatur und mit hoher Helligkeit arbeiten sollen.
Prof. Walther entwickelt mathematische Optimierungsverfahren für komplexe, nichtglatte Probleme aus Ingenieurwesen und Materialwissenschaften.
Prof. Fischer erforscht derzeit Wärmetransport und thermoelektrische Eigenschaften in niedrigdimensionalen Halbleiter- und Oxidstrukturen, insbesondere in β-Ga₂O₃-Schichten und Nanodrahtsystemen.
Dr. Dallmann entwickelt und wendet NMR-Spektroskopie (Kernmagnetische Resonanz) zur Charakterisierung von Biomolekülen ein, mit aktuellem Schwerpunkt auf die Analyse von Antikörpern und Peptiden im Kontext von COVID-19 und Long-COVID.
Prof. Rabe erforscht die Wechselwirkung zwischen optischen Eigenschaften und mechanischen Verformungen in zweidimensionalen Materialien (Übergangsmetalldichalkogenide, TMDC), insbesondere durch gezielten Einbau von Farbstoffmolekülen.
Prof. Engels erforscht die nachhaltige Verwertung organischer Reststoffe in der Landwirtschaft, insbesondere von Gärresten aus der Biogasproduktion.
Prof. Börner erforscht muschel-inspirierte Klebstoffe und Polymere mit steuerbaren Hafteigenschaften.
Prof. Pinna erforscht die Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien und nanostrukturierten Systemen mit Fokus auf ihre Anwendung in Energiespeicherung, Katalyse und Wasserstofferzeugung.
Prof. Kneipp erforscht oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS) und verwandte optische Techniken zur molekularen Charakterisierung von biologischen Proben und Nanomaterialien.
Dr. Ramelow entwickelt Quantenlicht-basierte Sensorsysteme für die Infrarot-Spektroskopie und Bildgebung, insbesondere die Technik des „Sensing with Undetected Photons" (Messung mit undetektierten Photonen).
Prof. Koch entwickelt Methoden zur hochauflösenden Elektronenmikroskopie und Datenanalyse für die Materialcharakterisierung auf Nanoskala.
PD Dr. Werner Moritz entwickelt adaptive Sensorsysteme zur Früherkennung von Waldgefahren, insbesondere für Waldbrandprävention und Extremwetterereignisse.
Klaus Rademann erforscht die Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien und Nanostrukturen, insbesondere Metallcluster, Bismut-Nanopartikel und magnetische Elastomere.
Dr. Sebastian Heeg erforscht optische und mechanische Eigenschaften von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen (Carbin) und zweidimensionalen Halbleitermaterialien, insbesondere Übergangsmetal-Dichalkogenide.
Prof. Hennig entwickelt flexible und biologisch abbaubare Elektrodenimplantate für die langfristige Ableitung von Biosignalen aus dem Gehirn.
Prof. List-Kratochvil erforscht die Kontrolle von Ladungstransport und elektro-optischen Eigenschaften an Grenzflächen in hybriden ionisch-elektronischen Systemen (HIOS) sowie die Herstellung hochpräziser gedruckter Elektronik im Mikrometerbereich.
Prof. Cocchi erforscht die elektronischen und optischen Eigenschaften von Halbleiter-Nanomaterialien durch computergestützte Modellierung auf atomarer Ebene.
Dr. Pätzel erforscht derzeit die Kombination von organischen Halbleitern mit molekularen Fotoschaltern (insbesondere Diarylethenen) zur Entwicklung von optisch steuerbaren elektronischen Bauelementen.