Forschung |
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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




