Die Arbeitsgruppe “Theorie komplexer Materialien” beschäftigt sich mit der Untersuchung von künstlich erschaffenen Materialien und Systemen. Die Komplexität hierbei zeigt sich in dem nicht trivialen Verhalten der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bauelementen des Systems, die zu neuartigen physikalischen Eigenschaften und Verhalten führen. Die Beschreibung solcher, mehrere Größenordnungen überspannenden, multiphysikalischen Phänomene benötigt die Entwicklung passender theoretischer Grundlagen sowie analytischer und numerischer Lösungsverfahren. In unserer Arbeitsgruppe werden diese numerischen und analytischen Methoden entwickelt, um auf selbstkonsistente Art und Weise die nicht trivialen multiphysikaischen Materialverhalten miteinander zu koppeln. Dies beinhaltet die Entwicklung von linearen und nicht-linearen elektrodynamischen, elastodynamischen, Wärmetransport-, Stofftransport-, Ladungsträgertransport- und Phasenübergangsmodellen sowie ihre numerische Implementation. Die untersuchten Themengebiete beinhalten unter anderem Licht-Materie Wechselwirkung in Mikro- und Nanostrukturen, optisch gesteuerte Polymer-basierte Mikrorobotiksysteme sowie rekonfigurierbare Metamaterialien.
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Titel/Autoren | DOI-LINK | Magazine | Jahre | |
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Graphene Microheater for Phase Change Chalcogenides Based Integrated Photonic Components [Invited]
J. Faneca, S. Meyer, F. Y. Gardes and D. N. Chigrin
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https://doi.org/10.1364/OME.452153 | Optical Materials Express | 2022 | |
Dynamic Flow Enables Long‐Term Maintenance of 3‐D Vascularized Human Skin Models
R. Rimal, Y. Marquardt, T. Nevolianis, S. Djeljadini, A. B. Marquez, S. Huth, D. N. Chigrin, M. Wessling, J. M. Baron, M. Möller and S. Singh
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https://doi.org/10.1016/j.apmt.2021.101213 | Applied Materials Today | 2021 | |
Optimizing the Geometry of Photoacoustically Active Gold Nanoparticles for Biomedical Imaging
R. García-Álvarez, L. Chen, A. Nedilko, A. Sánchez-Iglesias, A. Rix, W. Lederle, V. Pathak, T. Lammers, G. von Plessen, K. Kostarelos, L. M. Liz-Marzán, A. J. C. Kühne and D. N. Chigrin
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https://doi.org/10.1021/acsphotonics.9b01418 | ACS Photonics | 2020 | |
The Potential of Combining Thermal Scanning Probes and Phase-Change Materials for Tunable Metasurfaces
A.-K. U. Michel, S. Meyer, N. Essing, N. Lassaline, C. R. Lightner, S. Bisig, D. J. Norris and D. N. Chigrin
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https://doi.org/10.1002/adom.202001243 | Advanced Optical Materials | 2020 | |
Advanced Optical Programming of Individual Meta‐Atoms Beyond the Effective Medium Approach
A. K. U. Michel, A. Heßler, S. Meyer, J. Pries, Y. Yu, T. Kalix, M. Lewin, J. Hanss, A. D. Rose, T. W. W. Maß, M. Wuttig, D. N. Chigrin and T. Taubner
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https://doi.org/10.1002/adma.201901033 | Advanced Materials | 2019 | |
Highly Confined and Switchable Mid-Infrared Surface Phonon Polariton Resonances of Planar Circular Cavities with a Phase Change Material
H. Sumikura, T. Wang, P. N. Li, A. K. U. Michel, A. Hessler, L. Jung, M. Lewin, M. Wuttig, D. N. Chigrin and T. Taubner
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Nano Letters | 2019 | ||
Strong Photoacoustic Signal Enhancement by Coating Gold Nanoparticles with Melanin for Biomedical Imaging
T. Repenko, A. Rix, A. Nedilko, J. Rose, A. Hermann, R. Vinokur, S. Moli, R. Cao-Milan, M. Mayer, G. von Plessen, A. Fery, L. De Laporte, W. Lederle, D. N. Chigrin and A. J. C. Kuehne
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https://www.doi.org/10.1002/adfm.201705607 | Advanced Functional Materials | 2018 | |
Controlled Gold Nanorod Reorientation and Hexagonal Order in Micromolded Gold Nanorod@pNIPAM Microgel Chain Arrays
T. Wagner, A. Nedilko, M. Linn, D. N. Chigrin, G. von Plessen and A. Boker
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https://www.doi.org/10.1002/smll.201603054 | Small | 2017 | |
Phonon-Polaritonic Bowtie Nanoantennas: Controlling Infrared Thermal Radiation at the Nanoscale
T. Wang, P. N. Li, D. N. Chigrin, A. J. Giles, F. J. Bezares, O. J. Glembocki, J. D. Caldwell and T. Taubner
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https://www.doi.org/10.1021/acsphotonics.7b00321 | Acs Photonics | 2017 |