A5 - sDBDHe emissionTime-resolved electron impact excitation rate from the ground state into He I |
Special Issue
Plasma in Liquids for Materials
PIs from the CRC1316, together with experts in the field, organize a special issue on the topic of ''Plasma in Liquids for Materials" in the Journal of Applied Physics D.

Plasmas in Liquids for Materials is a rapidly developing field, where the intimate coupling between an intense plasma above and/or inside a liquid is coupled with the species chemistry of an electrolyte, including the solvent and species dissolved in that electrolyte or with solids next to the plasma. The materials synthesis and modification are most often driven by the liquid chemistry and/or the presence of large quantities of solvated electrons. Many of these processes are being explored application driven such as:
- formation of nanoparticles
- functionalizing surfaces
- micromachining surfaces
- polishing surfaces
The fundamental understanding from the plasma physics in these complex multiphase systems to the electrochemistry involving plasma-excited species, however, remains limited. this special issue aims at bridging this gap between fundamental plasma science and electrochemistry in these activated media with a focus on materials applications. we hope this collection will showcase advances in modelling and diagnostics of plasmas in liquids for materials applications, including electrochemistry, (electro)catalysis, nanoparticle formation and renewable energy applications in general.
Guest Editors
- Achim von Keudell, Ruhr University Bochum, Germany
- Mohan Sankaran, University of Illinois at Urbana Champaign, USA
- Thierry Belmonte, Université de Lorraine, France
- Albert K. Engstfeld, Ulm University, Germany
Sonderausgabe
Plasma in Flüssigkeiten für Materialien
Projektleiter des CRC1316 organisieren zusammen mit Experten auf diesem Gebiet eine Sonderausgabe zum Thema "Plasma in Liquids for Materials" im Journal of Applied Physics D.

Plasmen in Flüssigkeiten für Werkstoffe ist ein sich rasch entwickelnder Bereich, in dem die enge Kopplung zwischen einem intensiven Plasma über und/oder in einer Flüssigkeit mit der Spezieschemie eines Elektrolyten, einschließlich des Lösungsmittels und der in diesem Elektrolyten gelösten Spezies, oder mit Feststoffen in der Nähe des Plasmas gekoppelt ist. Die Materialsynthese und -modifikation wird in den meisten Fällen durch die Flüssigkeitschemie und/oder das Vorhandensein großer Mengen solvatisierter Elektronen angetrieben. Viele dieser Prozesse werden anwendungsbezogen erforscht, z. B:
- Bildung von Nanopartikeln
- Funktionalisierung von Oberflächen
- Oberflächen mikrobearbeiten
- Polieren von Oberflächen
Das grundlegende Verständnis von der Plasmaphysik in diesen komplexen Mehrphasensystemen bis hin zur Elektrochemie mit plasmaangeregten Spezies ist jedoch nach wie vor begrenzt. Diese Sonderausgabe zielt darauf ab, diese Lücke zwischen der grundlegenden Plasmawissenschaft und der Elektrochemie in diesen aktivierten Medien zu schließen, wobei der Schwerpunkt auf Materialanwendungen liegt. Wir hoffen, dass diese Sammlung Fortschritte bei der Modellierung und Diagnostik von Plasmen in Flüssigkeiten für Materialanwendungen, einschließlich Elektrochemie, (Elektro-)Katalyse, Bildung von Nanopartikeln und Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien im Allgemeinen, aufzeigen wird.
Guest Editors
- Achim von Keudell, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland
- Mohan Sankaran, Universität von Illinois in Urbana Champaign, USA
- Thierry Belmonte, Universität Lothringen, Frankreich
- Albert K. Engstfeld, Universität Ulm, Deutschland
Neues Projekt bewilligt
B14 - Struktur und Dynamik des solvatisierten Elektrons an elektrifizierten Fest-Flüssig-Grenzflächen
Ein neues Projekt B14 mit dem Titel "The solvated Electron at the electrified solid/liquid interface: structure and dynamics from ab initio molecular dynamics simulations" für PI Marialore Sulpizi wurde bewilligt.
Ziel dieses Projekts ist die strukturelle und dynamische Charakterisierung des solvatisierten Elektrons in Anwesenheit angelegter elektrischer Felder in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Flüssigkeitsgrenzflächen in Kontakt mit einem leitenden oder isolierenden Festkörper. Das solvatisierte Elektron ist eine Spezies, die im Bereich der Plasma/Flüssigkeits- und Plasma/Festkörper/Flüssigkeits-Grenzflächen eine zentrale Rolle spielt, da es das primäre Reduktionsmittel ist, das an Plasmaelektroden in Kontakt mit einer Flüssigkeit entsteht. Obwohl das solvatisierte Elektron unter Gleichgewichtsbedingungen Gegenstand intensiver experimenteller und theoretischer Untersuchungen war, sind seine Eigenschaften in Gegenwart von elektrischen Feldern noch recht unerforscht. Es werden atomistische Molekulardynamiksimulationen, einschließlich der elektronischen Struktur, verwendet, um die Auswirkungen elektrischer Felder auf die Struktur und Dynamik des solvatisierten Elektrons zu verstehen.
New Project Granted
B14 - Structure and dynamics of the solvated electron at electrified solid/liquid interfaces
A new project B14 with the title "The solvated Electron at the electrified solid/liquid interface: structure and dynamics from ab initio molecular dynamics simulations" for PI Marialore Sulpizi has been granted.
The aim of this project is the structural and dynamical characterization of the solvated electron in the presence of applied electric fields, in different environments, including liquid interfaces in contact with a conducting or insulating solid. The solvated electron is a species which is central to the field of plasma/liquid and plasma/solid/liquid interfaces as the primary reducing agent which is produced at plasma electrodes in contact with a liquid. Although the solvated electron has been subject of intensive experimental and theoretical investigation under equilibrium conditions, its properties in the presence of electric fields, are still quite unexplored. Atomistic molecular dynamics simulations including the electronic structure, to understand the impact of electric fields on the structure and dynamics of the solvated electron will be used.
















