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Anhang II1 - Fachbereich Physik - Universität Osnabrück

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40 Forschung, Nachwuchsförderung, Wissenstransfer<br />

NanoScience<br />

Leitung<br />

Prof. Dr. Michael Reichling<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

� Dr. Stephan Bahr<br />

� BSc. Axel Block<br />

� Dr. Andriy Borodin<br />

� Dr. Marion Cranney<br />

� Dr. Sebastian Gritschneder<br />

� Dipl.-Phys. Stephan Hausfeld<br />

� Dr. Sabine Hirth<br />

� Hartmut Hülsmann (MTV)<br />

� Dipl. Ing. Wilhelm Koslowski<br />

� MSc. Jannis Lübbe<br />

� Dr. Christian Motzer<br />

Schwerpunkte<br />

� Dr. Frank Ostendorf<br />

� MSc. Hans-Hermann Pieper<br />

� Frauke Riemann (MTV)<br />

� Dipl. Phys. Carsten Schmitz<br />

� Dipl.-Phys. Holger Schnieder<br />

� Dr. Janis Sils<br />

� MSc. Loji Thomas<br />

� Dr. Stefan Torbrügge<br />

� Dr. Lutz Tröger<br />

� MSc. Krithika Venkataramani<br />

Die Arbeitsgruppe NanoScience beschäftigt sich mit der Struktur und Funktion von Oberflächen sowie<br />

ihrer gezielten Modifikation auf der Nanometer- und atomaren Skala. Im Vordergrund steht hierbei die<br />

atomar aufgelöste Abbildung dielektrischer (elektrisch isolierender) Oberflächen mit der dynamischen<br />

Kraftmikroskopie. Fluorit- und Titandioxidoberflächen werden als Substrat für das Wachstum<br />

molekularer Nanostrukturen (z. B. Fullerene) und die gezielte Manipulation (Positionierung) einzelner<br />

Moleküle (z. B Wasser) eingesetzt. Als Modellsysteme für die chemische Katalyse werden Struktur und<br />

Reaktivität von Zinkoxid-, Aluminiumdioxid und Ceroxidoberflächen untersucht. Im Hinblick auf<br />

technische Anwendungen werden die physiko-chemischen Eigenschaften der Oberflächen von Saphir,<br />

Glimmer und Diamant auf der atomaren Skala aufgeklärt.<br />

Projekte<br />

� Tieftemperatur-Raster-Kraftmikroskop<br />

Entwicklung eines dynamischen Kraftmikroskops, das im Ultra-Hochvakuum bei<br />

Temperaturen bis hinab zu 10 K betrieben werden kann. Das Gerät ermöglicht die Aufnahme<br />

höchstaufgelöster, verzerrungsfreier Bilder und Kraftspektroskopie mit atomarer Genauigkeit.<br />

� Struktur und Reaktivität der CeO2(111)-Oberfläche<br />

Aufklärung der Struktur, Identifizierung von Defekten und Deponierung von Metallclustern<br />

auf der CeO2(111)-Oberfläche. Beobachtung der Reaktion der Oberfläche mit kleinen<br />

Molekülen wie Wasser, Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenmonoxid. (Zusammenarbeit mit: Dr.<br />

Óscar Custance, Advanced Nano Characterization Center National Institute for Materials<br />

Science (NIMS) Tsukuba, Japan, Prof. Geoff Thornton, London Centre for Nanotechnology,<br />

(LCN) London, Großbritannien, Prof. Ruben Pérez, Universidad Autónoma de Madrid,<br />

Spanien, Dr. Stefano Fabris, nanoscale physics, ELETRA1 , Triest, Italien)<br />

1 an international multisciplinary laboratory specialized in synchrotron radiation

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