SFB 951/3: Hybrid Inorganic/Organic Systems for Opto-Electronics (HIOS)
Auf einen Blick
Chemie
Physik
Optik, Quantenoptik und Physik der Atome, Moleküle und Plasmen
Experimentelle Physik der kondensierten Materie
DFG Sonderforschungsbereich
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Projektbeschreibung
Die F?higkeit Heterostrukturen aus verschiedenen Materialien pr?zise zu kontrollieren, hat die elektronischen und optischen Technologien der letzten Jahrzehnte revolutioniert. Um den wachsenden Herausforderungen dieser Schlüsseltechnologien zu begegnen, sind jedoch radikal neue Ans?tze erforderlich. Dazu hat der SFB ein bahnbrechendes und umfassendes Forschungsprogramm ins Leben gerufen, welches drei sehr unterschiedliche Materialklassen in anorganisch/organischen Hybridsystemen (hybrid inorganic/organic systems - HIOS) mit dem Ziel kombiniert, verbesserte und neuartige opto-elektronische Funktionalit?ten zu realisieren. Anorganische Halbleiter zeichnen sich durch eine hohe Ladungstr?gerbeweglichkeit aus, konjugierte organische Moleküle weisen eine starke Licht-Materie-Wechselwirkung auf und Metall-Nanostrukturen k?nnen Licht auf der Nanoskala lokalisieren und leiten. Dementsprechend hat der SFB die grundlegenden chemischen, elektronischen und photonischen Wechselwirkungen in HIOS untersucht und umfassend verstanden. Darüber hinaus wurden neuartige hybridisierte Quantenzust?nde und gekoppelte Anregungen an den HIOS Grenzfl?chen entdeckt. Gleichzeitig konnten wir das grunds?tzliche Limit der bislang eingesetzten modernen anorganischen Volumenhalbleiter identifizieren. Aufgrund der unvermeidlichen Oberfl?chenzust?nde und der Oberfl?chen-Bandverbiegung entsteht eine passive Zwischenschicht, die die Funktionalit?t betr?chtlich einschr?nkt.In der kommenden F?rderperiode werden wir das ?u?erst hohe Oberfl?che-zu-Volumen-Verh?ltnis sowie die starke Licht-Materie-Wechselwirkung von atomar dünnen Monolagen von ?bergangsmetalldichalkogeniden ausnutzen. Diese haben sich im Laufe der zweiten F?rderperiode als ideale anorganische Halbleiterkomponente für die Ziele des SFB erwiesen. Da wir nun HIOS herstellen k?nnen, die nur aus der aktiven Region selbst bestehen, er?ffnen sich neue M?glichkeiten, die vorher nicht realistisch vorstellbar gewesen w?ren. Wir werden nun die grundlegenden Wechselwirkungen und opto-elektronischen Eigenschaften dieser Heterostrukturen bestimmen, um eine maximale Kopplung und Funktionalit?t zu erzielen. Da die vertikale Ausdehnung dieser neuartigen HIOS nur im Bereich eines Nanometers liegt, k?nnen wir letztendlich das volle Potenzial von Metall-Nanostrukturen zur plasmonischen Verst?rkung der Lichtabsorption und -emission um mehrere Gr??enordnungen umsetzen. In Kombination mit neuen Generationen unserer einzigartigen molekularen Photoschalter erm?glicht das vom SFB 951 erlangte umfassende Know-how die Entwicklung von HIOS, die den Weg für überragende nanoskalige Bauelemente ebnen. Die Funktionalit?ten der avisierten ultra-kompakten Bauelemente umfassen Lichtemission und -detektion mit h?chster Modulationsfrequenz, vielf?ltig kontrollierbare Quantenemission, lokale Chiralit?tsmessung, elektronische und optische Multifunktionalit?t. Sogar die Emulation von Synapsen und Neuronen ist nun in Reichweite.
Beteiligte Einrichtungen
Institut für Chemie
Anschrift
Emil Fischer-Haus, Institutsgeb?ude, Brook-Taylor-Stra?e 2, 12489 Berlin
weitere Standorte
Kooperationspartner*innen
- KooperationspartnerUniversit?tDeutschland
Freie Universit?t Berlin
- KooperationspartnerAu?eruniversit?re ForschungseinrichtungDeutschland
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
- KooperationspartnerAu?eruniversit?re ForschungseinrichtungDeutschland
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
- KooperationspartnerUniversit?tDeutschland
Technische Universit?t Berlin
- KooperationspartnerUniversit?tDeutschland
Universit?t Potsdam
Teilprojekte
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Ab-initio-Modellierung des ultraschnellen Ladungstransfers in optisch angeregten Grenzfl?chen zwischen ?bergangsmetalldichalkogeniden und organischen Molekülen (TP B16)
Projektleitung: Prof. Dr. Caterina Cocchi
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Aktive Kontrolle des Ladungstransports und elektro-optischer Grenzfl?cheneigenschaften in HIOS (TP B14)
Projektleitung: Prof. Dr. Emil J. W. List-Kratochvil
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Chirale Kopplung in hybriden plasmonischen Nanostrukturen (TP B02)
Projektleitung: Prof. Dr. rer. nat. Oliver Benson
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Design funktionaler molekularer Bausteine zur kovalenten und nicht-kovalenten Organisation auf Halbleiteroberfl?chen (TP A03)
Projektleitung: Prof. Stefan Hecht, Ph.D.
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Elektronische Kopplung in anorganisch/organischen Halbleiterhybridstrukturen für opto-elektronische Funktionen (TP B03)
Projektleitung: PD Dr. Sylke Blumstengel
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Optische Anregung von TMDC/Farbstoff-Hybriden unter mechanischer Beanspruchung (TP A06)
Projektleitung: Dr. rer. nat. Stefan Kirstein, Prof. Dr. rer. nat. Jürgen P. Rabe
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Plasmonische Tunnelkontakte zur Erzeugung und Detektion von Infrarot-Photonen (TP B18)
Projektleitung: Dr. Günter Kewes, Prof. Dr. rer. nat. Oliver Benson
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Realisierung von hochaufl?sender Abbildung und Spektroskopie elektronenstrahlsensitiver hybrider Materialsysteme (TP A12)
Projektleitung: Prof. Christoph T. Koch, PhD
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Struktur und elektronische Eigenschaften von konjugierten organischen Molekülen auf ?bergangsmetalldichalkogenid-Monolagen (TP A08)
Projektleitung: Prof. Dr. techn. Norbert Koch
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Theorie der elktro-optischen und chiralen Kopplung in plasmonisch-verst?rkten HIOS (TP B10)
Projektleitung: Prof. Dr. rer. nat. Kurt Busch
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich07/2019 - 06/2023
SFB 951/3: Theorie der opto-elektronischen Anregungen und Anregungsdynamik in hybriden anorganisch/organischen Grenzfl?chen (TP B11)
Projektleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Claudia Draxl
- ProjektDFG Sonderforschungsbereich01/2022 - 06/2023
SFB 951/3: Ultraschnelle Quasiteilchendynamik an anorganisch/organischen Hybrid-Grenzfl?chen (TP B09)
Projektleitung: Prof. Dr. Julia Müller-St?hler