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Peter Grünberg Institut (PGI)
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Technologieforschung@HNF

The analysis and computation of electronic properties of solid-state systems is the hallmark of the research. An important asset of is the competence in developing conceptual and computational methods. Emphasis is on the investigation of complex magnetism, magnetism in reduced dimensions, spin-dependent electronic transport phenomena, collective excitations and quasi-particles. Computational materials science research is established by combining

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Quanten-Theorie der Materialien (PGI-1)

Wir berechnen und analysieren die komplexen strukturellen, elektronischen und magnetischen Eigenschaften von Festkörpern und Molekülen – für Grundlagenforschung und praktische Anwendungen.

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Theoretische Nanoelektronik (PGI-2)

Die quanten-mechanische Natur der Materie stellt die Grundlage aller existierenden Bauelemente dar und kann auch die Grundlage einer neuen Art der Informationsverarbeitung sein.

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Scanning Tunneling Hydrogen Microscopy

Funktionale Nanostrukturen an Oberflächen (PGI-3)

Wir untersuchen die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Oberflächen und Grenzflächen. Besonders interessieren uns ihre Strukturen im Nanometerbereich und ihre Funktionalität.

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Streumethoden (PGI-4)

Wir entwickeln und nutzen Streumethoden, um die strukturellen und magnetischen Ordnungen, Fluktuationen und Anregungen in magnetischen Systemen und in hochkorrelierten Elektronensystemen auf atomarer Ebene zu verstehen.

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Mikrostrukturforschung (PGI-5)

Neuartige Verfahren zum Verständnis von Materialeigenschaften auf atomarer Ebene, mit besonderem Schwerpunkt auf ultrahoch auflösender Elektronenmikroskopie.

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Elektronische Eigenschaften (PGI-6)

Wir erforschen die komplexen Zusammenhänge zwischen der elektronischen Struktur von Materialien und ihren physikalischen Eigenschaften. Dazu nutzen wir u. a. Synchrotronstrahlung und betreiben eigene Strahlrohre.

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Elektronische Materialien (PGI-7)

Wir forschen zusammen mit unserem Partnerinstitut an der RWTH Aachen für die Nanoelektronik der Zukunft. Dafür untersuchen wir elektronische Phänomene in Oxiden und elektronisch aktive organische Moleküle.

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Bioelektronik (PGI-8)

Unser interdisziplinäres Team aus Physikern, Biologen und Ingenieuren der Elektrotechnik erforscht und entwickelt funktionelle Verbindungen biologischer Komponenten mit elektronischen Bauelementen.

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Halbleiter-Nanoelektronik (PGI-9)

Das Institut beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen der Halbleiterphysik, der Halbleitertechnologie und der Bauelementphysik.

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Biomechanik (ICS-7)

Im Zentrum unserer Experimente steht die Biomechanik von Zellen und wie sie mit ihrer Umgebung mechanisch wechselwirken. Wir verwenden und entwickeln moderne Methoden der Zellbiophysik und Zellbiologie, die durch biomimetische Modellsysteme ergänzt werden.

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