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Im Zentrum des DFG geförderten Graduiertenkollegs GRK 2670 "Amphiphilie Plus: Selbstorganisation weicher Materie durch multiple nicht-kovalente Wechselwirkungen" steht die dynamische Strukturierung polyphiler Weicher Materie. Dynamisch bedeutet dabei, dass die relevante molekulare Selbstanordnung auf der Piko- bis Mikrosekundenskala signifikante Dynamik besitzt, aber das Gesamtsystem auf sehr großen Längen- und Zeitskalen beeinflussen kann. Wir untersuchen dadurch die Entstehung von Ordnung molekularer Systeme auf multiplen Längenskalen auf Basis der simultanen Dynamik der Bausteine. Wir möchten damit ein verbessertes Verständnis der Entstehung von Komplexität in molekularen Systemen erreichen und Design-Prinzipien zur Erzeugung nanostrukturierter Materialien durch Nutzung multipler nichtkovalenter Wechselwirkungen entwickeln.
The DFG funded Research Training Group GRK 2670 "Beyond Amphiphilicity: Self-Organization of Soft Matter Via Multiple Non-Covalent Interactions" focuses on the dynamic structuring of polyphilic soft matter. Here, dynamic means that the relevant molecular self-assembly has significant motions on the pico- to microsecond scale, but can govern the overall system on very large length and time scales. We thereby investigate the emergence of order of molecular systems on multiple length scales with simultaneous dynamics of the building blocks. We aim to improve our understanding of the emergence of complexity in molecular systems and to discover design principles for generating nanostructured materials by exploiting multiple non-covalent interactions.
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Im Zentrum des DFG geförderten Graduiertenkollegs GRK 2670 "Amphiphilie Plus: Selbstorganisation weicher Materie durch multiple nicht-kovalente Wechselwirkungen" steht die dynamische Strukturierung polyphiler Weicher Materie. Dynamisch bedeutet dabei, dass die relevante molekulare Selbstanordnung auf der Piko- bis Mikrosekundenskala signifikante Dynamik besitzt, aber das Gesamtsystem auf sehr großen Längen- und Zeitskalen beeinflussen kann. Wir untersuchen dadurch die Entstehung von Ordnung molekularer Systeme auf multiplen Längenskalen auf Basis der simultanen Dynamik der Bausteine. Wir möchten damit ein verbessertes Verständnis der Entstehung von Komplexität in molekularen Systemen erreichen und Design-Prinzipien zur Erzeugung nanostrukturierter Materialien durch Nutzung multipler nichtkovalenter Wechselwirkungen entwickeln.