Anhang II1 - Fachbereich Physik - Universität Osnabrück
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Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen<br />
<strong>Fachbereich</strong> <strong>Physik</strong> - Jahresbericht 2008<br />
� Theoretische <strong>Physik</strong> I – Mechanik, Elektrodynamik (V+Ü)<br />
� Theoretische <strong>Physik</strong> II – Quantenmechanik, Thermodynamik (V+Ü)<br />
� Vertiefung der Theoretischen <strong>Physik</strong> I – Mechanik, Elektrodynamik (V+Ü)<br />
� Vertiefung der Theoretischen <strong>Physik</strong> II – Quantenmechanik, Thermodynamik (V+Ü)<br />
� Mathematische Methoden der <strong>Physik</strong> I (V+Ü)<br />
� Mathematische Methoden der <strong>Physik</strong> II (V+Ü)<br />
� Mathematik für <strong>Physik</strong>er III (V+Ü)<br />
� Mathematik für <strong>Physik</strong>er IV (V+Ü)<br />
� Seminar Theoretische <strong>Physik</strong> (S)<br />
� Quanteninformatik (V)<br />
� Differentialgeometrische Methoden (AG)<br />
� Gase: Materialeigenschaften und Kinetik (V)<br />
� Modelle am Finanzmarkt (V)<br />
� Geschichte der <strong>Physik</strong> (S)<br />
� Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaft (S)<br />
Molekulare Selbstorganisation<br />
Leitung<br />
Dr. Angelika Kühnle<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
� Dr. Ralf Bechstein<br />
� MSc. Katrin Brörmann<br />
� Dipl.-Phys. Felix Loske<br />
� Markus Nimmrich<br />
� BSc. Hans Hermann Pieper<br />
Schwerpunkte<br />
� Dipl.-Phys. Philipp Rahe<br />
� Frauke Riemann (MTV)<br />
� Dipl.-Phys. Sebastian Rode<br />
� Dipl.-Phys. Jens Schütte<br />
� Dennis Steinigeweg<br />
Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe "Molekulare Selbstorganisation" ist die<br />
Untersuchung von Molekülen auf Oberflächen mit Rastersondentechniken. Das zentrale Thema der<br />
Emmy-Noether Nachwuchsgruppe ist die Selbstorganisation organischer Moleküle auf dielektrischen<br />
Oberflächen. Motivation dieser Forschung ist die gezielte Herstellung funktionaler, molekularer<br />
Schichten, die für die Bereiche Elektronik und Optoelektronik, Sensorik sowie zur Herstellung<br />
katalytisch aktiver Oberflächen von großer Bedeutung sind. Diese Anwendungen erfordern häufig<br />
sowohl elektrisch isolierende als auch optisch transparente Substrate, weshalb sich die Forschung<br />
gezielt auf Dielektrika konzentriert.<br />
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