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Mitglieder und Themen des VIER
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Conversion
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Transport
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Storage
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Efficiency
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Optimierung von Verbrennungsprozessen, Energiekonversion, Wasserspaltung durch Hitze, Photokatalytische Wasserspaltung an Nanopartikeln
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Grundlagen effizienter Lichtemission, Wärmeleitung auf der Nanoskala, Hybridstrukturen für Lichteinfang und künstliche Reaktionszentren
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Ballistischer (verlustloser) Transport von Elektronen bei Raumtemperatur, Graphit als quantenelektronisches Material, Supraleitung an inneren Grenzflächen
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Poröse Materialien und Träger (Zeolithe, MOF, Polymere) für katalytische Prozesse und Sorptionsspeicher
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Untersuchung von makroskopischen Quantenphänomenen (Bose-Einstein Kondensation, Suprafluidität) bei und über Raumtemperatur, effiziente Lichtemitter und Solarzellen, Halbleiter mit niedrigen Prozesstemperaturen
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Aufklärung der quantenmechanischen Grundlagen der Supraleitung, neuartige Supraleiter für verlustlosen Stromtransport
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Homogene und heterogene Katalyse, Immobilisierung von homogenen Katalysatoren
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Präparative Festkörperchemie, Wasserstoffspeicherung, Lumineszenzmaterialien, in-situ-Methoden
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Chancen und Risiken der Nutzung des unterirdischen Raums im Zusammenhang mit CO2-Sequestrierung und -Speicherung, tiefer Geothermie und Endlagerung; Entwicklung von Konzepten und Strategien für Vorerkundung, permanentes Monitoring und Gewährleistung von Langzeitsicherheit bei der Nutzung untertägiger Ressourcen
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Metall-organische Gerüststrukturen (MOF) für neue katalytische Prozesse, mehrkernige Moleküle als innovative Precursoren für Solarmaterialien
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Fehlgeordnete Chalkogenide als effiziente Thermoelektrika zur Energieumwandlung, nanoskalige Heterostrukturen mit geringer Wärmeleitfähigkeit, silicatische Lumineszenzmaterialien
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Quantenmechanische Grundlagen für Kopplung und Transport von Ladungen und Spin, Systeme mit Grenzflächen und geometrischen Restriktionen
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