GSC 266: MAterialwissenschaften IN MainZ (MAINZ)
?berblick
Die Graduiertenschule "MAterials Science IN mainZ (MAINZ)" zielt durch Einbindung von exzellenten, kombinierten Forschungsfeldern auf eine strukturierte Graduiertenausbildung. Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universit?t Mainz (JGUM), dem Max-Planck-Institut für Polymerforschung (MPI-P) und der benachbarten Technischen Universit?t Kaiserslautern (TUKL) bilden die Basis von MAINZ. MAINZ besteht aus drei Programmen, die sich aus den bestehenden Forschungs- und Ausbildungsstrukturen ergeben:
- MATCOR: Materialien mit Korrelationen
- POLYMAT: Polymere in modernen Materialien
- IMPRS-PMS: Internationale Max-Planck-Schule für Polymerforschung
Jede Klasse bietet ein spezifisch strukturiertes Promotionsprogramm an. MAINZ verbindet diese und stellt allgemeine sowie fachübergreifende Ausbildungsmodule bereit. Das Forschungsthema von MAINZ kombiniert Polymere, Kolloide, supramolekulare Baugruppen, magnetische Materialien und ultrakalte Quantengase. Die auf den ersten Blick unterschiedlichen Forschungsfelder verbindet ein gemeinsames wissenschaftliches Konzept. Die wissenschaftliche Vision moderner Materialwissenschaften ist das rationale Design neuer multifunktioneller Hybridmaterialien, unter Ausnutzung von Synergieeffekten und durch Zusammenführen von neuesten Erkenntnissen aus verschiedenen materialwissenschaftlichen Bereichen, insbesondere der weichen und harten Materie. Das erfordert Interdisziplinarit?t und Kooperation zwischen Theorie und Experiment. Die spezifische St?rke dieses Ansatzes ist die Etablierung einer Verbindung über gemeinsame rote F?den, wie Variation eines Parameters, wie des chemischen Potenzials, verschiedene Grade der Komplexit?t und ein materialorientiertes "Modelling". Der Inhalt der Graduiertenprogramme erm?glicht eine Ausbildung auf h?chstem Niveau im wissenschaftlichen Umfeld von MAINZ. Zus?tzlich zur regul?ren Ausbildung in der Kernkompetenz wird Wert auf Programmeinheiten au?erhalb des jeweiligen Forschungsfeldes gelegt, um so den Horizont der Stipendiaten zu erweitern. Zentrale Elemente sind die fundierte wissenschaftliche Ausbildung innerhalb der eigenen Klasse, der Erwerb zus?tzlicher allgemeiner Schlüsselqualifikationen, ein individuell entwickelter Karriereplan, Mentoring sowie Kurzaufenthalte an in- und ausl?ndischen Partnerlaboren. Das individuelle Ausbildungsprogramm - zusammen mit der Betreuung durch externe Mentoren - zielt auf eine Qualifizierung au?ergew?hnlich talentierter und hoch motivierter Studenten für herausragende Positionen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie.
DFG-Verfahren Graduiertenschulen
Beteiligte Fachrichtungen Materialwissenschaften, Chemie, Biologie, Physik, Mathematik, Polymerforschung
Antragstellende Institution Johannes Gutenberg-Universit?t Mainz
Mitantragstellende Institution Rheinland-Pf?lzische Technische Universit?t Kaiserslautern-Landau
Beteiligte Institution Max-Planck-Institut für Polymerforschung
Sprecher Professor Dr. Mathias Kl?ui
beteiligte Wissenschaftlerinnen / beteiligte Wissenschaftler Professor Dr. Martin Aeschlimann; Dr. Denis Andrienko; Professor Dr. Hans-Jürgen Butt; Professor Dr. Hans-Joachim Elmers; Professorin Dr. Claudia Felser; Professor Dr. Michael Fleischhauer; Professor Dr. Holger Frey; Professor Dr. Jürgen Gau?; Professorin Dr. Katja Heinze; Professor Dr. Burkard Hillebrands; Professor Dr. Kurt Kremer; Professor Dr. Thomas D. Kühne; Professorin Dr. Angelika Kühnle; Professorin Dr. Katharina Landfester; Professor Dr. Klaus Müllen; Professor Dr. Herwig Ott; Professor Dr. Harald Paulsen; Professorin Dr. Eva Rentschler; Professorin Dr. Friederike Schmid; Professor Dr. Manfred Schmidt; Professor Dr. Jesko Sirker; Professor Dr. Carsten S?nnichsen; Professor Dr. Wolfgang Tremel; Professor Dr. Rudolf Zentel
Key Facts
- Grant Number:
- 49741853
- Laufzeit:
- 01/2008 - 12/2019
- Gef?rdert durch:
- DFG
Detailinformationen
Ergebnisse
Die Graduiertenschule ?Materials Science in Mainz” (MAINZ) bot in den letzten 12 Jahren ein innovatives wissenschaftliches, technisches und komplement?res Ausbildungsprogramm von Promovierenden in Kombination mit exzellenter Materialforschung. MAINZ verband disjunkte Forschungsfelder, von einfachen Modellsystemen und korrelierter Materie über funktionale Polymere und Hybridstrukturen bis hin zu biologisch inspirierten Systemen. Auf dieser Grundlage konnten Forscherinnen und Forscher in MAINZ zu einer gemeinsamen Sprache finden, den interdisziplin?ren Wissenstransfer f?rdern und neue Einblicke in vielf?ltige Systeme gewinnen. MAINZ hat sich als eine herausragende Graduiertenschule im Bereich der Materialforschung einen Namen gemacht, mit über 220 Doktorandinnen und Doktoranden, die ihre Promotion bei MAINZ abgeschlossen haben. Unsere Promovierenden wurden von ausgesuchten exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Johannes Gutenberg-Universit?t Mainz (JGU), der Technischen Universit?t Kaiserslautern (TUKL) und des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung (MPI-P) betreut. Die Ausbildungsstrategie von MAINZ ist, ein umfassendes aber flexibles Trainingsprogramm zu bieten, das sich an den individuellen Bedürfnissen der Promovierenden ausrichtet. MAINZ kombinierte dabei die Ans?tze ?Training through Research“ und ?Training for Life“, um eine umfassende Ausbildung für zukünftige Führungskr?fte in Wissenschaft, Industrie und anderen wissenschaftsbasierten Bereichen zu bieten. MAINZ setzte dabei auf eine wissenschaftliche und technische Ausbildung in den Bereichen Synthese und Charakterisierung, Theorie und Simulation sowie in Processing und Methodenentwicklung. Durch ein anspruchsvolles Mentoring-Programm wurden die Promovierenden auf ein breites Spektrum zukünftiger Karrieren vorbereitet. Das Ausbildungsprogramm wurde durch unsere starken Verbindungen zu Industriepartnern unterstützt und umfasste eine Reihe sorgf?ltig ausgew?hlter Softskillkurse. Durch die Auseinandersetzung seiner Mitglieder mit den verschiedenen Bereichen der Materialwissenschaft und die Zusammenführung scheinbar unzusammenh?ngender Ideen und Konzepte hat MAINZ die Kreativit?t gef?rdert sowie neue Verbindungen von Forschungsbereichen und Partner untereinander inspiriert. Dies hat zu intensiveren Kollaborationen geführt, zu anhaltend exzellenter Forschung und zu einer umfassenden Ausbildung, die gemeinsam notwendig sind, um die wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft zu bew?ltigen. https://dx.doi.org/10.2314/GBV:169701139X Adaptive subwavelength control of nano-optical fields. Nature 446, 301 (2007) M. Aeschlimann, M. Bauer, D. Bayer, T. Brixner, F. J. García de Abajo, W. Pfeiffer, M. Rohmer, C. Spindler and F. 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Advanced Materials 20, 588 (2008) Y. Khalavka and C. Sonnichsen (360直播吧he online unter http://doi.org/10.1002/adma.200701518) High-resolution scanning electron microscopy of an ultracold quantum gas. Nature Physics 4, 949 (2008) T. Gericke, P. Würtz, D. Reitz, T. Langen and H. Ott (360直播吧he online unter http://doi.org/10.1038/nphys1102) kermuller, S. Will, T. Best, I. Bloch, T. A. Costi, R. W. Helmes, D. Rasch and A. Rosch. Metallic and insulating phases of repulsively interacting fermions in a 3D optical lattice. Science 322, 1520-5 (2008) U. Schneider, L. Hackermuller, S. Will, T. Best, I. Bloch, T. A. Costi, R. W. Helmes, D. Rasch and A. Rosch (360直播吧he online unter http://doi.org/10.1126/science.1165449) Mapping the polarization pattern of plasmon modes reveals nanoparticle symmetry. Nano Lett 8, 2345-50 (2008) O. Schubert, J. Becker, L. Carbone, Y. Khalavka, T. Provalska, I. Zins and C. 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Angew Chem Int Ed Engl 50, 7988-97 (2011) B. Obermeier, F. Wurm, C. Mangold and H. Frey (360直播吧he online unter http://doi.org/10.1002/anie.201100027) Nucleation mechanism for the direct graphite-to-diamond phase transition. Nature Materials 10, 693 (2011) R.Z. Khaliullin, H. Eshet, T. D. Kühne, J. Behler and M. Parrinello (360直播吧he online unter http://doi.org/10.1038/nmat3078) Organic Proton-Conducting Molecules as Solid-State Separator Materials for Fuel Cell Applications. Advanced Functional Materials 21, 2216-2224 (2011) L. Jiménez-García, A. Kaltbeitzel, V. Enkelmann, J. S. Gutmann, M. Klapper and K. Müllen (360直播吧he online unter http://doi.org/10.1002/adfm.201002357) Plasmon hybridization in stacked double crescents arrays fabricated by colloidal lithography. Nano Lett 11, 446-54 (2011 N. Vogel, J. Fischer, R. Mohammadi, M. Retsch, H. J. Butt, K. Landfester, C. K. Weiss and M. 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