Институт исследования твёрдых тел Общества Макса Планка
Институт исследования твёрдых тел Общества Макса Планка (нем. Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, иные переводы названия — Институт физики твердого тела Макса Планка[1], Институт физики твердого тела им. Макса Планка[2], Институт физики твердого тела общества Макса Планка[3], Институт исследований твердого тела им. Макса Планка[4]) — исследовательский институт под эгидой Общества Макса Планка. Институт был основан в 1969 году и является одним из 82 институтов Общества Макса Планка. Институт расположен в Штутгарте вместе с Институтом интеллектуальных систем Общества Макса Планка[5][6]. Направление исследованийИсследования института сосредоточены на физике и химии конденсированного состояния, включая особенно сложные материалы и нанонауку. В этих областях особый интерес представляют явления электронного и ионного переноса[7][8]. СтруктураВ институте работает около 430 сотрудников, в том числе 110 ученых, 90 аспирантов и 70 приглашенных ученых. Институт имеет восемь отделов[9]. Теория электронной структурыПод руководством Али Алави отдел занимается разработкой ab initio методов изучения коррелированных электронных систем с использованием квантового метода Монте-Карло, квантово-химических методологий и методологий многих тел. Ab initio методы (включая теорию функционала плотности) применяются к проблемам гетерогенного катализа, химии поверхности, электрохимии и фотохимии[10]. Спектроскопия твердого телаОтдел возглавляет Бернхард Кеймер. Коллективные квантовые явления в высококоррелированных электронных материалах изучаются методами спектроскопии и рассеяния. Темы, представляющие особый интерес в настоящее время, включают взаимодействие между зарядовыми, орбитальными и спиновыми степенями свободы в оксидах переходных металлов, механизм высокотемпературной сверхпроводимости и контроль поведения электронной фазы в металлооксидных сверхрешетках. Отдел также разрабатывает нейтронную спектроскопию высокого разрешения и спектральную эллипсометрию[11]. НанонаукаИсследования отдела нанонауки, возглавляемого Клаусом Керном, сосредоточены на науке и технологиях нанометрового масштаба. Целью междисциплинарных исследований на стыке физики, химии и биологии является получение контроля над материалами на атомном и молекулярном уровне, что позволяет разрабатывать системы и устройства со свойствами, определяемыми квантовым поведением, и приближающимися по функциональности к живой материи[12]. НанохимияОтдел использует методы нанохимии и объединяет их с классическими методами твердотельного синтеза для разработки материалов со сложным профилем свойств, включая двумерные системы и слоистые гетероструктуры, пористые каркасы, фотонные наноструктуры и твердые электролиты для применения в фотокатализе, сенсорных и твердотельных батареях в области преобразования и хранения энергии[13]. Физическая химия твердого телаПод руководством Иоахима Майера отдел физической химии твердого тела занимается электрохимией и ионным транспортом. Особое внимание уделяется ионным проводникам (таким как неорганические или органические проводники протонов, ионов металлов и ионов кислорода) и смешанным проводникам (обычно перовскитам). Отдел исследует основные механизмы и разрабатывает материалы для батарей, топливных элементов, датчиков. Особое значение имеет научная основа области наноионики. Твердотельная квантовая электроникаГетероструктуры из сложных материалов, созданные квантово-механическими явлениями, открывают потенциал для создания новых электронных систем, обладают уникальными свойствами. Проектирование, развитие и исследование таких электронных систем находится в центре внимания Отдела твердотельной квантовой электроники, возглавляемого Клаусом фон Клитцингом. Квантовая теория многих телПод руководством Уолтера Мецнера электронные свойства твердых тел изучаются в отделе квантовой теории многих тел с основным упором на системы, в которых электронные корреляции играют решающую роль: купраты, манганиты и оксиды других переходных металлов. Помимо фазовых переходов, нарушающих симметрию, приводящих к магнетизму, орбитальному и зарядовому порядку или сверхпроводимости, корреляции могут вызывать локализацию электронов и эффекты многих тел[14]. Квантовые материалыЗапутывание электронов в твердых телах в сочетании с деталями структуры кристаллической решетки порождает разнообразие электронных фаз — жидких, жидкокристаллических и кристаллических состояний зарядовой и спиновой степеней свободы. Отдел, возглавляемый Хиденори Такаги, изучает эти фазы в оксидах переходных металлов и родственных соединениях, где узкие d-зоны, вызывающие сильные электронные корреляции, в сочетании с богатым химическим составом таких материалов обеспечивают возможности для новых открытий[15]. Члены
Исследовательские группыС 2005 года в институте создано 13 научных групп[16]:
Почетные членыВ качестве почётных членов института состоят[17]:
Внешние ссылки
Примечания
|
Portal di Ensiklopedia Dunia