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Anhang II1 - Fachbereich Physik - Universität Osnabrück

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42 Forschung, Nachwuchsförderung, Wissenstransfer<br />

� Realstruktur von Glimmeroberflächen<br />

Oberflächen von Glimmer als prototypischem mineralischen Material werden durch Spaltung<br />

an Luft erzeugt. Mit höchstauflösender Kraftmikroskopie werden Nanokristallite untersucht,<br />

die sich durch Reaktion mit Bestandteilen der Luft bilden. (Zusammenarbeit mit Dr. Angelika<br />

Kühnle)<br />

� Struktur und Reaktivität von Aluminiumoxidoberflächen<br />

Reine, hydroxilierte und Metallcluster-bedeckte Aluminiumoxidoberflächen werden mittels<br />

dynamischer Kraftmikroskopie bezüglich ihrer Struktur und Reaktivität gegenüber kleinen<br />

Molekülen charakterisiert. Untersucht werden Oberflächen von Volumenkristallen und<br />

Dünnfilmen auf Ni3Al(111). Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Klaus Wandelt und Dr. Conrad<br />

Becker, Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie, <strong>Universität</strong> Bonn, Prof. Peter<br />

Varga und Dr. Michael Schmid, Institut für Allgemeine <strong>Physik</strong>, Technische <strong>Universität</strong> Wien,<br />

Österreich)<br />

� Charakterisierung von anorganischen Nanopartikeln<br />

In diesem Projekt werden anorganische Nanopartikel hinsichtlich ihrer Struktur und<br />

Größenverteilung in Abhängigkeit von Syntheseparametern untersucht. Ziel ist ein Verständnis<br />

des Einflusses der Syntheseparameter auf die Morphologie.<br />

(Zusammenarbeit mit Dr. Angelika Kühnle, Prof. Markus Haase, Institut für Chemie,<br />

<strong>Universität</strong> <strong>Osnabrück</strong> )<br />

� Metastabilenspektroskopie auf dielektrischen Oberflächen<br />

Reine, defektbeladene und molekülbedeckte dielektrische Oberflächen, insbesondere TiO2(110)<br />

werden mit metastabilen Heliumatomen bestrahlt. Aus dem Energiespektrum ausgelöster<br />

Sekundärelektronen wird die Dichte der elektronischen Zustände an der Oberfläche ermittelt.<br />

� Optisch aktive Defekte in hochreinen, synthetischen Fluoritmaterialien<br />

Spuren von Sauerstoffionen und Seltenerd-Ionen, die bei der Herstellung in hochreine,<br />

synthetische Fluoritkristalle eingebaut werden, werden mit Laserlicht zur Fluoreszenz<br />

angeregt. Die mit einem hochempfindlichen Spektrometer gemessenen Fluoreszenzspektren<br />

lassen Rückschlüsse auf die Natur und Stärke der Verunreinigungen im Kristall zu.<br />

(Zusammenarbeit mit Dr. Evgenyi Radzhabov und Dr. Andrey Mysovsky, Vinogradov<br />

Institute of Geochemistry Irkutsk, Russland)<br />

Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen<br />

� Experimentalphysik IV - Atom- und Molekülphysik (V + Ü)<br />

� Experimentalphysik V - Festkörperphysik (V + Ü)<br />

� Nanomaterialien und -phänomene (V + Ü + P)<br />

� Concepts in NanoScience (V + Ü + S)<br />

� Literaturrecherche und Dokumentation (V + Ü)<br />

� NanoScience Seminar (S)

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