Professur für Mikro- und Nanoanalytik
Wir erforschen und entwickeln Materialien über verschiedene Längenskalen hinweg, indem wir moderne Elektronen-, Ionen- und Röntgenmikroskopie mit innovativen Präparations- und In-situ-Verfahren kombinieren.
Im Mittelpunkt unserer Forschung steht das Verständnis der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen in komplexen, reaktiven und anwendungsrelevanten Materialien und Bauelementen, um die Entwicklung zuverlässigerer, effizienterer und nachhaltigerer Technologien zu ermöglichen.
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Unser Forschungsprofil
Unser Ziel ist es, zur Entwicklung neuartiger Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften sowie zum Verständnis und zur Optimierung von angewandten Materialien und Bauelementen beizutragen. Dazu setzen wir moderne und in-situ-Licht-, Elektronen- und Ionenmikroskopie (TEM, SEM, FIB/SEM) in Verbindung mit ergänzenden Röntgentechniken ein, um Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen den Materialeigenschaften einerseits und der (lokalen) Mikrostruktur, Kristallstruktur und Chemie andererseits zu gewinnen.
Darüber hinaus nutzen und entwickeln wir Kryo- und In-situ-EM-Techniken, um Materialien unter anwendungsrelevanten Bedingungen zu untersuchen sowie Materialeigenschaften bis hinunter in den Nanometerbereich zu messen. Diese Materialcharakterisierung bieten wir auch anderen universitären Gruppen und externen Kooperationspartnern an.
Darüber hinaus betreiben wir eigenständige Materialforschung (Abscheidung, Synthese, Prüfung, Betrieb) an neuartigen mesoporösen Metallschäumen, 2D-Halbleitern sowie Energiematerialien und -bauelementen (Batterien und Brennstoffzellen).
Unsere Forschungsbereiche:
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Skalenübergreifende Charakterisierung komplexer, reaktiver und empfindlicher Bauelemente und Sensoren
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Strukturbildung, Phasenumwandlungen, Ionentransport
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Defekte und Grenzflächen
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Entwicklung fortschrittlicher Methoden
Unsere Veröffentlichungen
Aktuelle Veröffentlichungen, werden in Kürze aktualisiert!
Towards infrared depth sensors based on amorphous semiconductors integrable on CMOS
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Chromium Cation‐Induced Self‐Reconstruction of a Stable and High Performance Boride‐derived Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction
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Nanoconfinement Geometry of Pillared V2O5 Determines Electrochemical Ion Intercalation Mechanisms, Storage Sites, and Diffusion Pathways
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Aberration measurement by electron ptychography and consistency among different algorithms
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4D-STEM and Eels Analysis of Complex C-Based Sensor Architectures
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Ambient Deposition of Single Atoms for Enhancement of Nanostructured Metal Oxide Electrode Catalytic Performance
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Fakultät für Naturwissenschaften und Technik
Fachbereich Maschinenbau
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Adolf-Reichwein-Straße 28
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