Neugebauer, J.: Application and Implementation of Electronic Structure Methods. Vorlesung: Ruhr-Universität Bochum, SS 2015, Bochum, Germany, 01. April 2015 - 30. September 2015
Neugebauer, J.: Application and Implementation of Electronic Structure Methods. Vorlesung: Ruhr-Universität Bochum, SS 2014, Bochum, Germany, 01. April 2014 - 30. September 2014
Neugebauer, J.: Application and Implementation of Electronic Structure Methods. Vorlesung: Ruhr-Universität Bochum, SS 2013 , Bochum, Germany, 01. April 2013 - 30. September 2013
Neugebauer, J.; Hickel, T.: Moderne Computersimulations-Methoden in der Festkörperphysik. Vorlesung: Hands-on-Tutorial, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany, 20. September 2010 - 24. September 2010
Neugebauer, J.; Hickel, T.: Computerpraktikum: Moderne Computersimulationsmethoden in der Festkörperphysik. Vorlesung: Blockpraktikum, MPIE, Düsseldorf, Germany, 20. September 2010 - 24. September 2010
Deißenbeck, F.: Development of an ab initio electrochemical cell: Understanding the dielectric properties of interfacial water and Mg dissolution from first principles. Dissertation, Philipps-Universität Marburg, Germany (2024)
Lochner, F.: Interplay of Real Space and Electronic Structure for Iron-Based Superconductors: An ab initio Study. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum, Germany (2021)
Surendralal, S.: Development of an ab initio computational potentiostat and its application to the study of Mg corrosion. Dissertation, Ruhr Universität Bochum (2020)
Vatti, A. K.: An ab initio study of muscovite mica and formation energy of ions in liquid water. Dissertation, Fakultät für Maschinenbau der Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany (2016)
Max-Planck-Team erklärt Rissbildung während des Ladevorgangs und ebnet so den Weg zu sichereren und langlebigeren Batterien. Das Team veröffentlicht seine Ergebnisse im Wissenschaftsjournal Nature.
Wasserstoff kann in Werkstoffen wie Aluminium zu Versprödung und Materialversagen führen. Wissenschaftler*innen am Max-Planck-Institut für Eisenforschung haben die Wasserstoffatome in der Mikrostruktur des Aluminiums lokalisiert und Strategien entwickelt, um den Wasserstoff in der Mikrostruktur des Materials einzufangen. So lässt sich der Schaden…
Wasserstoff kann in Werkstoffen wie Aluminium zu Versprödung und Materialversagen führen. Wissenschaftler*innen am Max-Planck-Institut für Eisenforschung haben die Wasserstoffatome in der Mikrostruktur des Aluminiums lokalisiert und Strategien entwickelt, um den Wasserstoff in der Mikrostruktur des Materials einzufangen. So lässt sich der Schaden…