pi-Systeme sind in der Chemie und den angrenzenden Gebieten allgegenwärtig.pi-Konjugierte Gerüste sind biologisch aktiv, bedeutend in der Katalyse, essenziell in photonischen und elektronischen Anwendungen und für das Design supramolekularer Materialien unerlässlich. Die Synthese neuer pi-Systeme, die außerordentliche Eigenschaften besitzen, führt zur Entwicklung von Materialien der nächsten Generation und zu neuen Anwendungen.Forschungen zur Synthese, Funktionalisierung und Untersuchungen physikalischer Eigenschaften von pi-Systemen werden in Nagoya/Münster ausgeübt, um neue Materialien zu entwickeln. Allerdings werden diese Projekte unilateral durchgeführt. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Fachkenntnisse der Forschungsleiter*innen in Nagoya/Münster besteht ein hohes Potential die Grenzen des Gebietes „Funktionelle pi-Systeme: Aktivierung, Wechselwirkungen und Anwendungen“ durch die Verschmelzung des Wissens und der Expertise beider Partnerinstitutionen weiter auszudehnen.Das Forschungsprogramm beinhaltet drei Säulen: a) Aktivierung, b) Interaktionen und c) Anwendung funktioneller pi-Systeme. Um diese herausfordernden Gebiete anzugehen, bieten die beiden Seiten eine starke Plattform, die Disziplinen der synthetischen, theoretischen und biologischen Chemie sowie Materialwissenschaften abzudecken. Zwölf japanische werden mit ähnlich vielen deutschen Projektleiter*innen kollaborieren. Das Forschungsteam, das zwischen jungen Forscher*innen und erfahreneren international bekannten Wissenschaftler*innen mit breiten und unterschiedlichen Forschungsinteressen ausbalanciert ist, ist ideal zusammengestellt, um pi-Systeme unter vielfältigen Gesichtspunkten zu untersuchen. Die Bündelung der Forschungsgebiete in einer integrierten und interdisziplinären Weise wird einen neuen Horizont in pi-System-Chemie eröffnen.Das Qualifikationsprogramm soll die besten Studierenden aus Münster/Nagoya und von anderen (inter)nationalen Instituten anziehen, welche sorgfältig über einen gut definierten Auswahlprozess auserlesen werden. Das IRTG-Programm wird ein exzellentes Graduiertentraining bieten, welches über die regulären Angebote für Promovierende hinausgeht. Das Hauptaugenmerk des Programms ist der verpflichtende IRTG Austausch, bei dem die Doktorand*innen 6 Monate an der Partnerinstitution verbringen – eine Schlüsselqualifikation für jeden IRTG-Studierenden. Weitere Lehrplanelemente sind Blockkurse, Vortragsreihen, Seminare, Unterstützungsseminare, Meetings und ein Exposé.
| Fernández Huertas, Gustavo | Professur für Organische Chemie (Prof. Fernandez Huertas) |
| Garcia Mancheno, Olga | Professur für Organische Chemie (Prof. Garcia Mancheño) |
| Gilmour, Ryan | Professur für Organische Chemie / Chemische Biologie (Prof. Gilmour) |
| Glorius, Frank | Professur für Organische Chemie (Prof. Glorius) |
| Junker, Anna | Professur für Pharmazeutische Chemie (Prof. Wünsch) |
| Næsborg, Line | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Neugebauer, Johannes | Professur für Theoretische Organische Chemie (Prof. Neugebauer) |
| Ravoo, Bart Jan | Professur für Synthese Nanoskaliger Systeme (Prof. Ravoo) |
| Rentmeister, Andrea | Professur für Biomolecular Label Chemistry (Prof. Rentmeister) |
| Studer, Armido | Center for Soft Nanoscience (SoN) (SoN) |
| van Gemmeren, Manuel | Nachwuchsforschungsgruppe Dr. Manuel van Gemmeren |
| Studer, Armido | Center for Soft Nanoscience (SoN) (SoN) Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Studer, Armido | Center for Soft Nanoscience (SoN) (SoN) Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Aleksiev Pakovski, Martin | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Bäumer, Nils | Professur für Organische Chemie (Prof. Fernandez Huertas) |
| Blank, Lukas | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Drennhaus, Till | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Entgelmeier, Lukas-Maximilian | Professur für Organische Chemie (Prof. Garcia Mancheño) |
| Erchinger, Johannes Eike | Professur für Organische Chemie (Prof. Glorius) |
| Eschenbach, Patrick | Professur für Theoretische Organische Chemie (Prof. Neugebauer) |
| Hartmann, Paulina Anna | Professur für Organische Chemie (Prof. Glorius) |
| Höhl, Meike Christine | Professur für Pharmazeutische Chemie (Prof. Wünsch) |
| Horst, Elena Sophia | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Kürschner, Julian Carl Gregor | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Lampe, Lukas | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Lezius, Lena | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Paetow, Lukas | Professur für Theoretische Organische Chemie (Prof. Neugebauer) |
| Paulus, Fritz | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Rickhoff, Jonas Christian | Professur für Synthese Nanoskaliger Systeme (Prof. Ravoo) |
| Rohlfs, Tabea | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Schlegel, Katja | Professur für Pharmazeutische Chemie (Prof. Wünsch) |
| Seidler, Gesa Anna Luise | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Seyfried, Maximilian David | Professur für Synthese Nanoskaliger Systeme (Prof. Ravoo) |
| Spreckelmeyer, Nico | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Stein, Colin | Professur für Organische Chemie (Prof. Glorius) |
| Stünkel, Timo | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Terzi, Bayram | Professur für Biomolecular Label Chemistry (Prof. Rentmeister) |
| Tischer, Tobias Benedikt | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |
| Tran, Hoan Quan | Professur für Organische Chemie (Prof. Studer) |