Entwicklung von funktionellen Polymerwerkstoffen, Nanofasern, Beschichtungen und hybriden Nanokompositen für Anwendungen wie EMI‑Abschirmung und TENG
Anwendung und Untersuchung fortschrittlicher Nanomaterialien, insbesondere Graphen, MXene und anderer funktioneller Nanomaterialien
Planung, Durchführung und systematische Optimierung von Laborexperimenten zu Materialzusammensetzung und Prozessparametern. Charakterisierung der entwickelten Materialien mithilfe fortschrittlicher Methoden, einschließlich elektrischer, thermischer und optischer Charakterisierungen
Entwicklung und Anwendung computergestützter Modelle und Simulationen für funktionelle Materialien, Beschichtungen und zugehörige Prozesse
Untersuchung von Adsorptions‑/Desorptionsgleichgewichten und ‑kinetiken in porösen, faserigen, beschichteten und nanostrukturierten Materialien
Erstellung prädiktiver Zusammenhänge zwischen Materialeigenschaften, Verarbeitungsbedingungen und Systemleistung. Durchführung von Parameterschätzungen, Sensitivitätsanalysen und Prozessoptimierungen. Verknüpfung experimenteller Ergebnisse mit theoretischen und numerischen Modellen und deren Validierung anhand experimenteller Daten
Analyse und wissenschaftliche Interpretation der Forschungsergebnisse. Veröffentlichung der Ergebnisse in internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften
Beitrag zur Entwicklung innovativer multifunktionaler Materialien und nachhaltiger technischer Lösungen. Zusammenarbeit mit interdisziplinären, internationalen und industriellen Forschungspartnern
Ein abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Master oder vergleichbarer Studienabschluss) in Materialwissenschaften, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Physik oder einem verwandten Fachgebiet oder ein abgeschlossener Doktorgrad in einem relevanten Forschungsgebiet
Elektrospinnen, Nanomaterialien (z. B. Graphen, MXene) und/oder funktionale oder intelligente Beschichtungen für die EMI-Abschirmung und TENG.
Computergestützte Modellierung und Simulation von Materialien und Prozessen, beispielsweise unter Verwendung von Python, MATLAB, COMSOL Multiphysics, ANSYS oder vergleichbarer Software
Praktische fortgeschrittene Methoden zur Materialcharakterisierung, insbesondere elektrische, thermische und optische Charakterisierungen
Fundierte Kenntnisse in den Bereichen funktionelle Materialien, Polymere, Oberflächentechnik, Beschichtungen und Nanomaterialien
Kenntnisse in den Bereichen Adsorptionskinetik, Adsorptions‑/Desorptionsprozesse, Beschichtungstechnologien und Stoffübergangsphänomene. Computergestützte Modelle und Simulationen für funktionelle Materialien, Beschichtungen und damit verbundene Prozesse
Erfahrung in der Planung, Durchführung und Auswertung komplexer Laborversuche
Fähigkeiten im wissenschaftlichen Schreiben, Präsentieren und Kommunizieren
Bereitschaft und Fähigkeit, wissenschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Forschungsaktivitäten eigenständig voranzutreiben
Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit sowie zur erfolgreichen Zusammenarbeit in multidisziplinären, internationalen und industriellen Forschungsprojekten
Hohe Motivation, Kreativität und Eigeninitiative sowie Interesse an der Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Material- und Prozesstechnologien
Deutsch (GER) B2‑/C1‑Level, Englisch (CEFR) B2‑/C1‑Level
Gender- und Diversity-Kompetenz
Diversität
Internationalität
Zertifiziert als familiengerechte Hochschule
Mobiles Arbeiten sowie Home-Office
Hochschulsport
Kollegiale, offene Arbeitsatmosphäre
Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
Entwicklungsmöglichkeiten
BATO1_DE