Forschende
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Prof. Hecht erforscht lichtgesteuerte molekulare Systeme und Materialien, die durch Licht ihre Eigenschaften und Funktionen gezielt verändern können.
Prof. Koch erforscht die elektronischen Eigenschaften von Grenzflächen zwischen organischen und anorganischen Materialien, insbesondere für optoelektronische Anwendungen wie Solarzellen und organische Leuchtdioden.
Prof. Adelhelm entwickelt alternative Batteriesysteme auf Basis von Natrium, Kalium und anderen häufigen Elementen als kostengünstige und ressourcenschonende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien.
Prof. Kemnitz erforscht Metallfluoride im Nanomaßstab und ihre Anwendung als Katalysatoren, optische Materialien und Batterie-Komponenten.
Prof. Rabe erforscht die Wechselwirkung zwischen optischen Eigenschaften und mechanischen Verformungen in zweidimensionalen Materialien (Übergangsmetalldichalkogenide, TMDC), insbesondere durch gezielten Einbau von Farbstoffmolekülen.
Prof. Pinna erforscht die Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien und nanostrukturierten Systemen mit Fokus auf ihre Anwendung in Energiespeicherung, Katalyse und Wasserstofferzeugung.
Prof. Koch entwickelt Methoden zur hochauflösenden Elektronenmikroskopie und Datenanalyse für die Materialcharakterisierung auf Nanoskala.
Klaus Rademann erforscht die Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien und Nanostrukturen, insbesondere Metallcluster, Bismut-Nanopartikel und magnetische Elastomere.
Dr. Hackbarth erforscht die photodynamische Inaktivierung von Bakterien als Antibiotika-Alternative, insbesondere in der Schweinezucht und Hautmedizin.
Dr. Sebastian Heeg erforscht optische und mechanische Eigenschaften von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen (Carbin) und zweidimensionalen Halbleitermaterialien, insbesondere Übergangsmetal-Dichalkogenide.
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. 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.
Prof. Panne forscht an analytischen Verfahren zur Charakterisierung von Materialien und Stoffen, insbesondere durch lasergestützte Spektroskopie und Oberflächenchemie.
Dr. Voloshina erforscht die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von zweidimensionalen Materialien und deren Grenzflächen mittels computergestützter Methoden und oberflächenanalytischer Techniken.
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.
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. Kowarik entwickelt hochfrequente Röntgen-Messmethoden zur Echtzeitbeobachtung von Dünnschichtwachstum und Oberflächenprozessen.
Dr. Michael Kathan erforscht künstliche molekulare Motoren, die durch Lichtenergie angetrieben werden und gezielt Moleküle mechanisch verformen und zusammensetzen können.
PD Dr. Marco Busch erforscht Adsorptions- und Desorptionsprozesse auf Oberflächen von transparenten Halbleitern mit großer Bandlücke, insbesondere beta-Galliumoxid und Indiumoxid.