Ultraschnelles Transmissionselektronenmikroskop 200kV
Gefördert von:
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Projektnummer: 423792957
Projektnummer: 423792957
Link zum Projekt auf Webseiten des Förderers
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/423792957Dauer
Projektbeginn: 2019Projektende: 2019
Beteiligte Institutionen
Physik > Institut für Theoretische Physik > Lehrstuhl Professor Schäfer > Arbeitsgruppe Andreas SchäferKooperationspartner
| Kooperationspartner | ROR | Antragstellende Einrichtung |
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Weitere Informationen
Zusammenfassung
Ultraschnelle, auf Nanometerskalen ablaufende Prozesse bilden die Grundlage eines Großteils der heutigen Hochtechnologie und spielen zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der effizienten Erzeugung von lichtinduzierten Ladungsträgern in der Photovoltaik oder beim Temperaturmanagement in dicht gepackten Halbleiterelementen. Es fehlen jedoch dringend experimentelle Methoden, um diese Prozesse auf ihren intrinsischen Nanometer-Längenskalen und Femtosekunden-Zeitskalen abzubilden. An diesem Punkt setzt unsere Arbeitsgruppe an und möchte stroboskopische Elektronenabbildungsverfahren zur Untersuchung ultraschneller nanoskaliger Prozesse in Gitter-, Ladungs- und Spinfreiheitsgraden weiterentwickeln. Das zentrale Forschungsgerät unserer Gruppe soll ein ultraschnelles Transmissions-Elektronenmikroskop (UTEM) sein, das hier beantragt wird. Aufbauend auf unseren vorhergehenden Entwicklungen möchten wir die ultraschnelle Transmissions-Elektronenmikroskopie als breit einsetzbare Methode zur direkten Abbildung von Energiewandlungsprozessen etablieren.
Team
Sascha Schäfer