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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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论文共 132 篇作者统计合作学者相似作者
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合作机构
arxiv(2025)
引用0浏览0引用
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0
PHYSICAL REVIEW LETTERSno. 1 (2025)
ADVANCED MATERIALSno. 50 (2024)
ADVANCED ENERGY MATERIALSno. 19 (2024)
Takeru Miyagawa, Namita Krishnan,Manuel Grumet, Christian Reveron Baecker,Waldemar Kaiser,David A. Egger
ADVANCED ENERGY MATERIALSno. 42 (2024)
Advanced Energy Materialsno. 19 (2024)
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Cno. 15 (2024): 6464-6470
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作者统计
#Papers: 132
#Citation: 7240
H-Index: 36
G-Index: 85
Sociability: 6
Diversity: 3
Activity: 72
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