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Forschungsgebiet
Unser Forschungsgebiet umfasst die mikroskopische Theorie funktionaler Materialien, welche in Bauteilen zur Energiekonversion, wie zum Beispiel Solarzellen, eingesetzt werden. Ein Ziel unser Forschungsarbeit ist die Entdeckung neuer Energiematerialien, welche unter anderem die Effizienz von Solarzellen erhöhen sollen. Dazu entwickeln und nützen wir verschiedene theoretische Methoden, um physikalische Eigenschaften von Molekülen, Festköpern und nanostrukturierten Grenzflächen zu berechnen. Zu diesen zählen Verfahren der elektronischen Strukturberechnung und Molekulardynamik.
Unser Forschungsgebiet umfasst die mikroskopische Theorie funktionaler Materialien, welche in Bauteilen zur Energiekonversion, wie zum Beispiel Solarzellen, eingesetzt werden. Ein Ziel unser Forschungsarbeit ist die Entdeckung neuer Energiematerialien, welche unter anderem die Effizienz von Solarzellen erhöhen sollen. Dazu entwickeln und nützen wir verschiedene theoretische Methoden, um physikalische Eigenschaften von Molekülen, Festköpern und nanostrukturierten Grenzflächen zu berechnen. Zu diesen zählen Verfahren der elektronischen Strukturberechnung und Molekulardynamik.
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Franziska S. Hegner,Adi Cohen,Stefan S. Rudel, Silva M. Kronawitter, Manuel Grumet,Xiangzhou Zhu,Roman Korobko, Lothar Houben,Chang‐Ming Jiang,Wolfgang Schnick,Gregor Kieslich,Omer Yaffe,
Advanced Energy Materials (2024)
Takeru Miyagawa, Namita Krishnan, Manuel Grumet, Christian Reverón Baecker,Waldemar Kaiser,David A. Egger
arxiv(2024)
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Takeru Miyagawa, Namita Krishnan, Manuel Grumet, Christian Reverón Baecker,Waldemar Kaiser,David Egger
The Journal of chemical physicsno. 13 (2024)
arxiv(2023)
PHYSICAL REVIEW MATERIALSno. 8 (2023)
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERSno. 46 (2023): 10340-10347
arxiv(2023)
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