{"id":7127,"date":"2021-05-30T15:23:40","date_gmt":"2021-05-30T13:23:40","guid":{"rendered":"http:\/\/marburg.news\/?p=7127"},"modified":"2021-05-30T15:23:40","modified_gmt":"2021-05-30T13:23:40","slug":"gelder-garantieren-grenzflaechen-123-millionen-fuer-vier-jahre","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/marburg.news\/?p=7127","title":{"rendered":"Gelder garantieren Grenzfl\u00e4chen: 12,3 Millionen f\u00fcr vier Jahre"},"content":{"rendered":"<p>Der DFG-Sonderforschungsbereich zu &#8222;inneren Grenzfl\u00e4chen&#8220; wird um weitere vier Jahre verl\u00e4ngert. Ihm wurden 12,3 Millionen Euro bewilligt. <!--more--><br \/>\nDer Marburger Sonderforschungsbereich &#8222;Struktur und Dynamik &#8222;innerer Grenzfl\u00e4chen&#8220; wird um weitere vier Jahre verl\u00e4ngert. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) f\u00f6rdert damit die dritte Phase des erfolgreichen SFB 1083 mit weiteren 12,3 Millionen Euro. Von der Grundlagenforschung und dem Verst\u00e4ndnis von Prozessen an Grenzfl\u00e4chen \u00fcber erste Anwendungsszenarien k\u00f6nnen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Physik, Chemie und Materialwissenschaften nun auch die konkrete Entwicklung neuartiger Bauelemente intensivieren.<br \/>\nIn Smartphones, Computern oder Displays sind winzige elektronische Bauteile aus unterschiedlichen Materialien eingebaut. Die Kontaktfl\u00e4chen zwischen zwei Materialschichten nennen Forscherinnen und Forscher &#8222;Innere Grenzfl\u00e4chen&#8220;. Dort kommt es zu Effekten, die vielfach entscheidend f\u00fcr die Funktion der Bauteile sind.<br \/>\nDas ist nicht nur bei den meisten herk\u00f6mmlichen Transistoren oder Solarzellen so. Beispielsweise entwickelte das interdisziplin\u00e4re Forscherteam den Prototyp eines neuartigen Lasers, der nur funktioniert, weil er innere Grenzfl\u00e4chen enth\u00e4lt. Das ist aber nur einer der zahlreichen Erfolge, die in den ersten beiden F\u00f6rderphasen des Sonderforschungsbereichs bereits erzielt wurden.<br \/>\n&#8222;Bevor der SFB startete, waren die chemischen und physikalischen Vorg\u00e4nge an inneren Grenzfl\u00e4chen von Festk\u00f6rpern noch vergleichsweise wenig erforscht&#8220;, erinnerte sich Prof. Dr. Ulrich H\u00f6fer. &#8222;Das galt gerade auch f\u00fcr sehr grundlegende Fragen wie etwa dem Ladungstransfer an einem elektrischen Kontakt. Ich bin sehr stolz, dass wir in den vergangenen Jahren gemeinsam ma\u00dfgeblich zum Verst\u00e4ndnis solcher und anderer Grenzfl\u00e4chenph\u00e4nomene beigetragen haben.&#8220;<br \/>\nH\u00f6fer hat den SFB vor nunmehr fast zehn Jahren initiiert. Seit 2013 ist er sein Sprecher.<br \/>\nDas Forscherteam hatte zun\u00e4chst in Experimenten mit Modellsystemen erforscht, wie die chemischen Bindungen, die elektronische Kopplung und der Energietransfer an Grenzfl\u00e4chen grunds\u00e4tzlich funktionieren &#8211; und wie sich diese Eigenschaften ver\u00e4ndern, wenn man unterschiedliche Arten von Materialien einsetzt. Daf\u00fcr wurde eine Reihe von experimentellen Techniken entwickelt oder existierende Verfahren f\u00fcr die Untersuchung von Grenzfl\u00e4chen optimiert.<br \/>\nObwohl die enorme Bedeutung der Grenzfl\u00e4chen bekannt war, fehlte es vielfach an geeigneten Untersuchungsmethoden. Diese Forschungsl\u00fccke konnte der SFB erfolgreich schlie\u00dfen.<br \/>\n&#8222;Die Technologien, die wir hierf\u00fcr inzwischen einsetzen, sind auf einem Niveau angekommen, das wir uns vor Jahren nicht vorstellen konnten&#8220;, erkl\u00e4rte Prof. Dr. Kerstin Volz. &#8222;Mikroskopie und Spektroskopie erm\u00f6glichen einen bisher beispiellosen Einblick in atomare Strukturen und Ph\u00e4nomene auf Nanoskalen. Im neuen F\u00f6rderzeitr\u00e4um werden wir all diese Erkenntnisse und Errungenschaften zusammenf\u00fchren und den Anwendungsbezug weiter st\u00e4rken.&#8220;<br \/>\nAb Juli 2021 wird sie die Sprecherrolle \u00fcbernehmen. &#8222;Dieses Potential wurde auch von den Gutachterinnen und Gutachtern so gesehen, die den SFB nahezu ungek\u00fcrzt zur Weiterf\u00f6rderung empfohlen haben&#8220;, erl\u00e4uterte sie<br \/>\nIn 19 wissenschaftlichen Teilprojekten werden auch innere Grenzfl\u00e4chen in Hybridmaterialien &#8211; Verkn\u00fcpfung von zum Beispiel organischen Materialien mit zweidimensionalen Materialien &#8211; ebenso wie das gezielte Design von Grenzfl\u00e4chen nach konkreten Vorstellungen zunehmende Bedeutung gewinnen. Ein wesentlicher, neuer Fokus wird au\u00dferdem auf der Erforschung von lateralen Str\u00f6men mit Methoden liegen, die \u00fcber eine hohe Zeitaufl\u00f6sung im Bereich von Femtosekunden verf\u00fcgen, oder die es erlauben, im Ultrahochvakuum Mikrokontakte herzustellen.<br \/>\n&#8222;Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden insbesondere f\u00fcr zuk\u00fcnftige Bauelemente sehr relevant sein&#8220;, prognostizierte Volz. Dabei handele es sich um&#8220;etwa solche, die auf neuen Materialklassen wie Graphen, zweidimensionalen Halbleitern oder topologischen Isolatoren basieren&#8220;.<br \/>\nDem Sonderforschungsbereich geh\u00f6ren 21 Forscherinnen und Forscher der Physik, Chemie und Materialwissenschaften der Universit\u00e4ten Marburg, Gie\u00dfen, M\u00fcnster und Leipzig sowie des Forschungszentrums J\u00fclich als Teilprojektleiter an. Insgesamt arbeiten etwa 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Verbund.<br \/>\n&#8222;Dieser Zusammenschluss hat sich mehr als bew\u00e4hrt&#8220;, res\u00fcmierte H\u00f6fer. &#8222;Ohne ihn h\u00e4tten wir einige der ,Traumexperimente&#8216;, wie sie bei der Online-Begutachtung im M\u00e4rz von einigen Experten tituliert wurden, nicht durchf\u00fchren k\u00f6nnen.&#8220; Allein in den ersten Monaten dieses Jahres hat der SFB bereits dreimal in den absoluten Top-Journalen &#8222;Nature&#8220; und &#8222;Science&#8220; ver\u00f6ffentlicht.<br \/>\n&#8222;Der SFB 1083 hat mit der Physik und der Chemie zwei sehr starke Bereiche der Universit\u00e4t Marburg erfolgreich mit sehr renommierten, externen Kooperationspartnerinnen und -partnern zusammengef\u00fchrt&#8220;, sagte Universit\u00e4ts-Vizepr\u00e4sident Prof. Dr. Michael B\u00f6lker. &#8222;Die erneute F\u00f6rderung der DFG zeigt sehr deutlich, dass die Universit\u00e4t Marburg auf dem Gebiet der Materialwissenschaften eine internationale Spitzenposition innehat.&#8220;<br \/>\nDie Website des SFB 1083 &#8222;Struktur und Dynamik innerer Grenzfl\u00e4chen&#8220; finden Interessierte unter <span class=\"embed-youtube\" style=\"text-align:center; display: block;\"><iframe class=\"youtube-player\" width=\"530\" height=\"299\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/9-kPE0hwNMM?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent\" allowfullscreen=\"true\" style=\"border:0;\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation\"><\/iframe><\/span>.<\/p>\n<p>* pm: Philipps-Universit\u00e4t Marburg<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der DFG-Sonderforschungsbereich zu &#8222;inneren Grenzfl\u00e4chen&#8220; wird um weitere vier Jahre verl\u00e4ngert. 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Darin besch\u00e4ftigen sich Forschende der Philipps-Universit\u00e4t, der Justus-Liebig-Universit\u00e4t Gie\u00dfen (JLU) und des Herder-Instituts f\u00fcr historische Ostmitteleuropa-Forschung mit der Bedeutung\u2026","rel":"","context":"In &quot;Bildung&quot;","img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":2251,"url":"http:\/\/marburg.news\/?p=2251","url_meta":{"origin":7127,"position":2},"title":"Krebs und Lungenentz\u00fcndung: 18 Millionen Euro f\u00fcr zwei Sonderforschungsbereiche","date":"24. Mai 2018","format":false,"excerpt":"Zwei Sonderforschungsbereiche des Forschungscampus Mittelhessen (FCMH) gehen in die dritte F\u00f6rderphase. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat ihre Weiterf\u00fchrung am Freitag (18. 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