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Fourier-Spektrometer

Fachliche Zuordnung Physik der kondensierten Materie
Förderung Förderung in 2013
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 230834047
 
Erstellungsjahr 2018

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Das beschaffte Fourier-Spektrometer bildet einen wesentlichen Baustein eines neuen Labors, mit dem eine grundlegende Charakterisierung von neuartigen Materialien und Proben vorgenommen werden kann, bevor ihre Detailuntersuchung an dezidierten Aufbauten, an denen sehr spezifische spektroskopische Techniken installiert sind, durchgeführt wird. Da in der Arbeitsgruppe und im Rahmen von Kooperationen sehr unterschiedliche Proben untersucht werden, hat sich die flexible Dimensionierung des Spektrometers, z.B. mit unterschiedlichen Anregungsquellen und Detektoren sehr bezahlt gemacht, um den Spektralbereich vom nahen UV (> 200 nm Wellenlänge) bis zum fernen IR (mm-Wellenlängen) abzudecken. Erste hervorzuhebende Ergebnisse sind: Optische Spektroskopie zur Untersuchung der Spineigenschaften von Cer-Defekten In YAG-Kristallen. Auch andere Defekte wie Eisenzentren in ZnO wurden untersucht. - Untersuchung der optischen Eigenschaften von kolloidalen Nanostrukturen. Ausgehend von der Charakterisierung der Proben, konnten fundamentale Fragen wie die optische Aktivierung des Grundzustandsexzitons, die exzitonische Zerfallsdynamik, bestimmt durch das Wechselspiel von hellen und dunklen Exzitonen, etc. ermittelt werden. - Untersuchung der Ausbildung von Spänen beim Bohren sehr dünner Löcher, zusammen mit Kollegen der Fakultät Maschinenbau. Damit bildet das Spektrometer eine ganz wesentliche Komponente für die beiden Sonderforschungsbereiche TRR 160 mit dem Ioffe-Institut und der State University in St. Petersburg und TRR142 zusammen mit der Universität Paderborn. Charekterisierungsuntersuchungen werden aber auch im Rahmen anderer Projekte sowie für andere Arbeitsgruppen durchgeführt. Das Spektrometer wird ebenso intensiv in der Ausbildung Studierender im Rahmen von Masterarbeiten genutzt.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • Ground and excited states of iron centers in ZnO: pulse-EPR and magneto-optical spectroscopy. Physical Review B 92, 195202 (2015)
    D.V. Azamat, J. Debus, D.R. Yakovlev, V.Yu. Ivanov, M. Godlewski, M. Fanciulli, and M. Bayer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.195202)
  • Addressing the exciton fine structure in colloidal nanocrystals: the case of CdSe nanoplatelets. Nanoscale
    E.V. Shornikova, L. Biadala, D.R. Yakovlev, A.A. Mitioglu, M.V. Ballottin, P.C.M. Christianen, V.V. Belykh, M.V. Kochiev, N.N. Sibeldin, A.A. Golovatenko, A.V. Rodina, N.A. Gippius, M. Nasilowski, B. Dubertet, and M. Bayer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1039/C7NR07206F)
  • Dynamic Evolution from Negative to Positive Photocharging in Colloidal CdS Quantum Dots. Nano Letters 17, 4768 (2017)
    D. Feng, D.R. Yakovlev, V.V. Pavlov, A.V. Rodina, E.V. Kozhemyakina, J. Mund, and M. Bayer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b05305)
  • Electron and hole g-factors and spin dynamics of negatively charged excitons in CdSe/CdS colloidal nanoplatelets with thick shells, Nano Letters
    E. Shornikova, L. Biadala, D.R. Yakovlev, D. Feng, V. Sapega, N. Flipo, A. Golovatenko, M. Semina, A. Rodina, A. Mitioglu, M. Ballottin, P.C.M. Christianen, Y.G. Kusrayev, M. Nasilowski, B. Dubertret, and M. Bayer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b04203)
  • Electron spin dynamics of Ce3+ ions in YAG crystals studied by pulse-EPR and pump-probe Faraday rotation. Physical Review B 96, 075160 (2017)
    D.V. Azamat, V.V. Belykh, D.R. Yakovlev, F. Fobbe, D.H. Feng, E. Evers, L. Jastrabik, A. Dejneka, and M. Bayer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.075160)
  • ENDOR investigations of the Ce3+ ions in YAG. Journal of Applied Physics 122, 243903 (2017)
    D.V. Azamat, A.G. Badalyan, D.H. Feng, J. Lanczok, L. Jastrabik, A. Dejneka, P.G. Baranov, D.R. Yakovlev, and M. Bayer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1063/1.5007886)
  • In-situ chip formation analyses in single-lip and twist deep hole drilling with smallest diameters. International Journal of Advanced Manufacturing Technology
    M. Kirschner, S. Michel, S. Berger, D. Biermann, J. Debus, D. Braukmann, and M. Bayer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00170-017-1339-1)
  • Magnetic polaron on dangling bond spins in CdSe colloidal nanocrystals, Nature Nanotechnology 12, 569 (2017)
    L. Biadala, E.V. Kozhemyakina, A.V. Rodina, D.R. Yakovlev, B. Siebers, T. Aubert, M. Nasilowski, Z. Hens, B. Dubertet, Al.L. Efros, and M. Bayer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nnano.2017.22)
  • Negatively charged and dark excitons in CsPbBr3 perovskite nanocrystals revealed by high magnetic fields, Nano Letters 17, 6177 (2017)
    D. Canneson, E. Shornikova, D.R. Yakovlev, T. Rogge, A.M. Mitioglu, M.V. Ballottin, P.C.M. Christianen, E. Lhuillier, M. Bayer, and L. Biadala
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b02827)
 
 

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