Über uns

Florian Winkler, Juri Barthel, Amir H. Tavabi, Sven Borghardt, Beata E. Kardyna, Rafal E. Dunin-Borkowski

Forschung

Das ER-C ist ein Kompetenz- zentrum für modernste Trans- missionselektronenmikroskopie und -spektroskopie zur Lösung hochaktueller Fragestellungen der Materialwissenschaft, der Festkörperphysik und -chemie, in der Biologie und weichen Materie.

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Nutzer

Das ER-C betreibt gemeinsam mit der RWTH Aachen ein Nutzerzentrum, welches Universitäten, Forschungsinstituten und der Industrie Zugang zu modernsten Instrumenten, Methoden und Expertise ermöglicht.

Vincenzo Grillo, Alberto Roncaglia, Paulo Rosi and the Q-SORT project.

Methoden

In Kooperation mit akademischen und kommerziellen Partnern, sowie der technischen Infrastruktur des Forschungszentrums Jülich entwickelt das wissenschaftliche und technische Team des ER-C modernste Techniken und Instrumente.

Instruments

Strukturwandel/ER-C 2.0

Im Projekt ER-C 2.0 wird unsere Infrastruktur gezielt ausgebaut um weltweit einzigartige Charakterisierungsmöglichkeiten zu schaffen. So entstehen entscheidende Anreize für Unternehmen sich im Rheinischen Revier anzusiedeln.   

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Infrastrukturlandschaft

Das ER-C spielt innerhalb der europäischen Infrastrukturlandschaft eine Schlüsselrolle bei der Materialcharakterisierung unter Verwendung von High-End Technologien und Instrumenten.

Lab tours of ER-C

Karriere

Am ER-C forschen Studenten (B.Sc. / M.Sc. / PhD) und Wissenschaftler im Bereich fundamentaler und angewandter Elektronenmikroskopie. Wir bieten Zugang zu weltweit führenden Instrumenten und unterstützen durch Expertenwissen.

Meldungen und Termine

Skyrmionen

Skyrmionen-Forschung: Schnüre aus Nanowirbeln entdeckt

Ein Team von Wissenschaftlern aus Deutschland, Schweden und China hat ein neues physikalisches Phänomen entdeckt: komplexe schnurförmige Strukturen aus Skyrmionen, winzigen Magnetwirbeln. Skyrmionen sind eine mögliche Grundlage für innovative Konzepte für eine Informationsverarbeitung mit höherer Leistung und weniger Energieverbrauch.

Single-molecule devices

PGI Kolloquium: Prof. Dr. Elke Scheer, University of Konstanz, Germany

The possibility to fabricate electronic devices with functional building blocks of atomic size is a major driving force of nanotechnology. Key elements in microelectronics are reliable switches and memories as well as devices showing spin-dependent transport phenomena.

Fokus

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ER-C für externe Benutzer

Alle ER-C Einrichtungen und Einsatzmöglichkeiten sind auf der Grundlage von Peer-Review Anträgen zugänglich. Kontaktieren Sie bitte unser Nutzerbüro für weitere Informationen.

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ER-C 2.0

Im Rahmen der Förderung des Strukturwandels im Rheinischen Revier soll das Ernst Ruska-Centrum des Forschungszentrums Jülich im Rahmen des Projekts ER-C 2.0 gezielt ausgebaut und als nationale Forschungsinfra- struktur für höchstauflösende Elektronenmikroskopie weltweit einzigartige Charak- terisierungsmöglichkeiten schaffen. Das Rheinische Revier soll damit im Sinne eines Alleinstellungsmerkmals auf nationaler Ebene zur attraktivsten Region für die Ansiedlung von neuen Werkstofftechnologien werden.

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So funktioniert "PICO"

Ein einzigartiges Transmissionselektronenmikroskop mit einer Auflösung von 50 Pikometern ist seit Februar 2012 am ER-C verfügbar. Erfahren Sie hier wie „PICO“ (Advanced Picometre Resolution Project) im Detail funktioniert.

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JuStruct

Jülich Centre for Structural Biology („JuStruct“) ist eine  Nutzer-Plattform für die Bestimmung atomar aufgelöster Strukturen von medizinisch und neurobiologisch relevanten Proteinen mittels NMR-Spektroskopie, Röntgen-Kristallographie, Computersimulationen, Neutronenstreuung, Neutronenspektroskopie und Kryo-EM.

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ESTEEM3

ESTEEM3 – Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy – ist ein EU-finanziertes Projekt für Elektronenmikroskopie, das den Zugang zu führenden europäischen Forschungsinfrastrukturen für Elektronenmikroskopie ermöglichen soll.

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3D MAGIC

Im Rahmen dieses Synergy Projektes des Europäischen Forschungsrates werden Experten für die Theorie und Bauteilentwicklung im Bereich magnetischer Bildgebung und Manipulation zusammengebracht, um dreidimensionale magnetische Solitonen mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung zu untersuchen.

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Q-SORT

Dank smarter Phasenmanipulation verwandelt Q-SORT Elektronenmikroskope in Quantensortierer. Dies revolutioniert die Elektronenmikroskopie und liefert neue Einblicke in die Festkörperphysik und Biochemie. Finanziert wird dieses Spitzenforschungsprojekt durch das EU FET OPEN Programm.