Direkt zum Inhalt

Der Forschungsfokus der Heisenberg-Gruppe „Physik der Quantenmaterialien“ liegt im Bereich der Gruppe-IV Halbleiter und deren Nanomaterialien (hauptsächlich Silicium und Germanium). Ausgehend von der grundlegenden Erforschung von Nano- und Quanteneffekten, werden entsprechende Materialien und Nanostrukturen experimentell realisiert und charakterisiert, sowie die Anwendung auf Testbauelemente untersucht. Aktuelles Kernthema ist die Erforschung neuartiger Dotierungsmöglichkeiten für ultra-kleine nanoelektronische Transistoren durch Oberflächenfunktionalisierung und Ladungstransfereffekte. Des Weiteren werden der Einfluss von Punktdefekten sowie Materialien zur Oberflächenfunktionalisierung für die hocheffiziente Silicium-Photovoltaik erforscht.

Mitarbeiterübersicht der Professur für Physik der Quantenmaterialien

Hinweise: Bei vierstelligen Telefonnummern lautet die Vorwahl für Anrufer von außerhalb des Universitätsnetzes +49 3731 39 - Durchwahl

NameFunktionAdresseTelefonE-Mail
Prof. Dr. Daniel HillerHeisenberg-ProfessorLeipziger Straße 23, Raum EG.27-2212daniel [dot] hiller [at] physik [dot] tu-freiberg [dot] de
Dr. Ingmar RatschinskiWissenschaftlicher MitarbeiterLeipziger Straße 23, Raum EG.28-2731ingmar [dot] ratschinski [at] physik [dot] tu-freiberg [dot] de
Philipp HäussermannDoktorandLeipziger Straße 23, Raum KG.16-3005philipp [dot] haeussermann [at] physik [dot] tu-freiberg [dot] de
Somayeh ShamsDoktorandinLeipziger Straße 23, Raum EG.26-2779somayeh [dot] shams [at] physik [dot] tu-freiberg [dot] de
Katharina KloseDoktorandinLeipziger Straße 23, Raum EG.26-2779Katharina [dot] Klose [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de
Yuanzhi LiuMaster Student  Yuanzhi [dot] Liu [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de
Shail ShahMaster Student  Shail [dot] Shah [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de
Anamika AnandMaster Studentin  Anamika [dot] Anand [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de
Sally HeidenreichBachelor Studentin  Sally [dot] Heidenreich [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de

Projekte

Modulation Doping of Silicon Quantum Dots, DAAD Austausch Projekt (PPP) mit University of Alberta, Canada, 2024-2025

Modulations-Akzeptordotierung von SiO2 als neuartige Dotierungsmethode für Silicium Nanodrähte (MADSiNano), DFG-Sachbeihilfe, 2022-2025
gepris/projekt/456993281

Rapid Thermal Processing für die Dotierung von Nano- und Quantenstrukturen inkl. Glovebox, SMWK Investitionsschwerpunkt, 2021-2022

Alternative Methoden zur Dotierung und zum Grenzflächendefekt-Engineering von Silicium und Silicium-Nanostrukturen für Photovoltaische und Nanoelektronische Anwendungen, DFG Heisenberg-Programm, 2021-2026
gepris/projekt/434030435

Weiterführende Literatur

I. Ratschinski, S. Nagarajan, J. Trommer, A. Luferau, M. Bilal Khan, A. Erbe, Y. M. Georgiev, T. Mikolajick, S. C. Smith, D. König, D. Hiller, "Significant Resistance Reduction in Modulation-Doped Silicon Nanowires via Aluminum-Induced Acceptor States in SiO2", Phys. Status Solidi A 220, 2300068 (2023)
DOI: 10.1002/pssa.202300068 

D. Hiller, P. Hönicke, D. König, "Material combination of Tunnel-SiO2 with a (sub-)Monolayer of ALD-AlOx on silicon offering a highly passivating hole selective contact", Sol. Energy Mater. Sol. Cells 215, 110654 (2020)
DOI: 10.1016/j.solmat.2020.110654

D. Hiller, J. Göttlicher, R. Steininger, T. Huthwelker, J. Julin, F. Munnik, M. Wahl, W. Bock, B. Schoenaers, A. Stesmans, D. König, "Structural Properties of Al−O Monolayers in SiO2 on Silicon and the Maximization of Their Negative Fixed Charge Density", ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 30495 (2018)
DOI: 10.1021/acsami.8b06098

D. König, D. Hiller, S. Gutsch, M. Zacharias, S. Smith, "Modulation Doping of Silicon using Aluminium-induced Acceptor States in Silicon Dioxide", Sci. Rep. 7, 46703 (2017)
DOI: 10.1038/srep46703 

Ehemalige Mitarbeiter

Keval Manishbhai Kalathiya, Hiwi und Master Student, 2021 - 2024
Maryam Rezvani Amin, Hiwi, 2022
Sathvik Peddamalla, Master Student, 2022
Selina Schneider, Bachelor Studentin und Hiwi, 2023/24
Sourabh Seth, Master Student, 2024