Forschung
 
 
Unsere Forschungsinteressen umfassen die synthetische, methodische und physikalisch-chemische Entwicklung von Heterocyclenchemie und ihre Konsequenzen in der medizinischen Chemie, in den Materialwissenschaften und der Nanotechnologie. Wir wenden zur Synthese von elektro- und photonisch-aktiven nanometerdimensionierten Molekülen moderne stöchiometrische und katalytische metallorganische Methoden an. Diese strukturell wohldefinierten Systeme kommen prinzipiell als funktionale Einheiten in einer zukünftigen einzelmolekülbasierten molekularen Elektronik und Photonik in Frage. Neben der Synthese setzen wir moderne elektronenspektroskopische, elektrochemische und quantenchemische Methoden ein um die elektronische Struktur dieser funktionalen p-Systeme zu untersuchen und aufzuklären. Die Photophysik und die Materialeigenschaften untersuchen wir gemeinsam mit unseren Kollaborationspartnern aus der Physik.
 
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Außerdem entwickeln wir neue Synthesestrategien und Methoden der Heterocyclensynthese. Auf der Basis des Prinzips der In-situ Aktivierung von Alkinen durch Kreuzkupplung (Kupplung-Isomerisierungs-Reaktion, Kupplung-Additions-Reaktion) und Cycloisomeri-sierungsreaktionen (Alder-En-Reaktion) erfinden wir neue sequenzielle Multikomponenten- (MKR) und Domino-Reaktionen, die nun einen raschen Zugang zu pharmazeutisch bedeutsamen carbo- und heteropolycyclischen Gerüsten gestatten.
 
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In-situ Aktivierung von Alkinen durch Übergangsmetallkatalyse
Heterocyclensynthesen auf der Basis von KIR-MCR Sequenzen
 
 
 
 
 
 
 
    Mittwoch, 19. 06. 2013


Verantwortlich für den Inhalt: Dr.Bernhard Mayer        Letzte Änderung: 04.09.2008, 13:47
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