Forschende
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Prof. Reulke entwickelt und validiert bildgebende Sensorsysteme und Algorithmen zur automatisierten Analyse von Bild- und Videodaten.
Prof. Hegemann erforscht lichtempfindliche Proteine (Rhodopsine) aus Algen und entwickelt daraus optogenetische Werkzeuge zur präzisen Kontrolle von Nervenzellen mit Licht.
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. Benson erforscht derzeit Quantentechnologien für sichere Kommunikation und Quantencomputing, mit Fokus auf Einzelphotonquellen, Quantenspeicher und Quantenrepeater.
Prof. Hostert erforscht derzeit die großflächige Kartierung und Überwachung von Landnutzungsveränderungen mittels Satellitenfernerkundung und künstlicher Intelligenz.
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. 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. Meffert entwickelt optische Verfahren zur Synchronisation und Aktivitätserkennung von Time-of-Flight-Kameras (ToF-Sensoren).
Prof. Braun erforscht die katalytische Aktivierung von Fluor-haltigen Molekülen und Bindungen durch Übergangsmetallkomplexe – insbesondere C–F-Bindungen, Fluorierungsreaktionen und die Umwandlung von Treibhausgasen wie SF₆ und SF₅CF₃.
Joachim Sauer erforscht mit quantenchemischen Methoden katalytische Reaktionen an Festkörperoberflächen — aktuell konzentriert er sich auf die genaue Vorhersage von Adsorptions- und Reaktionsenergien in Zeolithen, metallorganischen Gerüsten (MOFs) und Metalloxidkatalysatoren mittels hochgenauer Rechenmethoden (Coupled-Cluster, Machine-Learning-Potenziale).
Prof. Masselink entwickelt Quantenkaskadenlaser für den mittleren Infrarotbereich, die bei Raumtemperatur und mit hoher Helligkeit arbeiten sollen.
Prof. Limberg erforscht die Struktur und Reaktivität von Metallkomplexen und Metalloxid-Systemen, insbesondere wie Metallzentren zusammenwirken, um kleine Moleküle (Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Wasserstoff) zu aktivieren und umzuwandeln.
Prof. Fischer erforscht derzeit Wärmetransport und thermoelektrische Eigenschaften in niedrigdimensionalen Halbleiter- und Oxidstrukturen, insbesondere in β-Ga₂O₃-Schichten und Nanodrahtsystemen.
Prof. Dobbek erforscht die Struktur und Funktion von Metalloenzymen, die Kohlenstoff und Energie umwandeln – insbesondere Enzyme mit Eisen-Schwefel-Clustern und Nickel-Eisen-Zentren.
Prof. Linscheid (i.
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. Busch erforscht derzeit die Kontrolle chemischer Reaktionen durch Oberflächenplasmonpolaritonen sowie die Wechselwirkung von Licht mit metallischen Nanostrukturen und photonischen Materialien.
Prof. Rabe erforscht die Wechselwirkung zwischen optischen Eigenschaften und mechanischen Verformungen in zweidimensionalen Materialien (Übergangsmetalldichalkogenide, TMDC), insbesondere durch gezielten Einbau von Farbstoffmolekülen.
Prof. Börner erforscht muschel-inspirierte Klebstoffe und Polymere mit steuerbaren Hafteigenschaften.
Prof. Krutzik entwickelt miniaturisierte Quantensensoren und optische Atomuhren für den Einsatz im Weltraum und in mobilen Feldanwendungen.
Prof. Pinna erforscht die Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien und nanostrukturierten Systemen mit Fokus auf ihre Anwendung in Energiespeicherung, Katalyse und Wasserstofferzeugung.
Prof. Saenz erforscht theoretisch das Verhalten von Atomen und Molekülen unter extremen Bedingungen — insbesondere in ultrakurzen, hochintensiven Laserpulsen und in ultrakalten Systemen.