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'''Oliver G. Schmidt''' (* [[4. Juli]] [[1971]] in [[Kiel]]) ist ein deutscher Physiker und | '''Oliver G. Schmidt''' (* [[4. Juli]] [[1971]] in [[Kiel]]) ist ein [[Deutschland|deutscher]] [[Physiker]] und Professor an der [[TU Chemnitz]]. Er forscht auf dem Gebiet der Nanowissenschaften und [[Nanotechnologie|Nanotechnologien]]. | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Nach seinem Abitur an der Deutschen Schule in London 1990 studierte Schmidt Physik an der [[Christian-Albrechts-Universität Kiel]], am [[King’s College London]] und an der [[Technische Universität Berlin|Technischen Universität Berlin]], wo er 1996 sein Diplom in Physik erhielt und 1999 promoviert wurde. 2003 habilitierte er sich an der [[Universität Hamburg]]. Von 2002 leitete er eine Forschungsgruppe am [[Max-Planck-Institut für Festkörperforschung]] in Stuttgart, bis er 2007 zum | Nach seinem Abitur an der Deutschen Schule in London 1990 studierte Schmidt Physik an der [[Christian-Albrechts-Universität Kiel]], am [[King’s College London]] und an der [[Technische Universität Berlin|Technischen Universität Berlin]], wo er 1996 sein Diplom in Physik erhielt und 1999 bei [[Dieter Bimberg]] und [[Klaus von Klitzing]] promoviert wurde. 2003 habilitierte er sich an der [[Universität Hamburg]]. Von 2002 leitete er eine Forschungsgruppe am [[Max-Planck-Institut für Festkörperforschung]] in Stuttgart, bis er 2007 zum Professor an der [[Technische Universität Chemnitz|Technischen Universität Chemnitz]] berufen wurde. In der Zeit von 2007 bis 2021 war er zeitgleich Direktor des ''Instituts für Integrative Nanowissenschaften'' am [[IFW Dresden|Leibniz IFW Dresden]]. 2021 nahm er einen Ruf auf die Professur Materialsysteme der Nanoelektronik an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnikder TU Chemnitz an.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/10880 |titel=Leibniz-Preisträger Prof. Dr. Oliver G. Schmidt wechselt an die TU Chemnitz |werk=tu-chemnitz.de |datum=2021 |abruf=2021-10-18}}</ref> | ||
== Wirken == | == Wirken == | ||
Der Forschungsschwerpunkt von Schmidt ist die Integration von selbstorganisierten | Der Forschungsschwerpunkt von Oliver Schmidt ist die Herstellung und Integration von funktionalen Nanostrukturen in selbstorganisierten Mikro- und Nanoarchitekturen. Seine Forschungsaktivitäten sind ausgesprochen vielfältig und reichen von der Nanophotonik bis zur Mikrorobotik. Zusammen mit seinem Team ist er durch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten bekannt geworden. Darunter zählen die erste experimentelle Demonstration einer flexiblen,<ref>{{Literatur |Autor=Yuan-fu Chen, Yongfeng Mei, Rainer Kaltofen, Jens Ingolf Mönch, Joachim Schumann |Titel=Towards Flexible Magnetoelectronics: Buffer-Enhanced and Mechanically Tunable GMR of Co/Cu Multilayers on Plastic Substrates |Sammelwerk=Advanced Materials |Band=20 |Nummer=17 |Datum=2008-09-03 |ISSN=0935-9648 |DOI=10.1002/adma.200800230 |Seiten=3224–3228 }}</ref> dehnbaren<ref>{{Literatur |Autor=Michael Melzer, Denys Makarov, Alfredo Calvimontes, Daniil Karnaushenko, Stefan Baunack |Titel=Stretchable Magnetoelectronics |Sammelwerk=Nano Letters |Band=11 |Nummer=6 |Datum=2011-06-08 |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/nl201108b |Seiten=2522–2526 }}</ref> und nicht wahrnehmbaren<ref>{{Literatur |Autor=Michael Melzer, Martin Kaltenbrunner, Denys Makarov, Dmitriy Karnaushenko, Daniil Karnaushenko |Titel=Imperceptible magnetoelectronics |Sammelwerk=Nature Communications |Band=6 |Nummer=1 |Datum=2015-01-21 |ISSN=2041-1723 |DOI=10.1038/ncomms7080 }}</ref> Magnetoelektronik, die Herstellung der schnellsten<ref>{{Literatur |Autor=Jiaxiang Zhang, Johannes S. Wildmann, Fei Ding, Rinaldo Trotta, Yongheng Huo |Titel=High yield and ultrafast sources of electrically triggered entangled-photon pairs based on strain-tunable quantum dots |Sammelwerk=Nature Communications |Band=6 |Nummer=1 |Datum=2015-12 |ISSN=2041-1723 |DOI=10.1038/ncomms10067 }}</ref> und hellsten<ref>{{Literatur |Autor=Yan Chen, Michael Zopf, Robert Keil, Fei Ding, Oliver G. Schmidt |Titel=Highly-efficient extraction of entangled photons from quantum dots using a broadband optical antenna |Sammelwerk=Nature Communications |Band=9 |Nummer=1 |Datum=2018-07-31 |ISSN=2041-1723 |DOI=10.1038/s41467-018-05456-2 }}</ref> Quellen verschränkter Photonen, die Konzeption und Konstruktion der kleinsten Düsenantriebe der Welt,<ref name=":0">{{Literatur |Autor=Yongfeng Mei, Gaoshan Huang, Alexander A. Solovev, Esteban Bermúdez Ureña, Ingolf Mönch |Titel=Versatile Approach for Integrative and Functionalized Tubes by Strain Engineering of Nanomembranes on Polymers |Sammelwerk=Advanced Materials |Band=20 |Nummer=21 |Datum=2008-11-03 |ISSN=0935-9648 |DOI=10.1002/adma.200801589 |Seiten=4085–4090 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Alexander A. Solovev, Yongfeng Mei, Esteban Bermúdez Ureña, Gaoshan Huang, Oliver G. Schmidt |Titel=Catalytic Microtubular Jet Engines Self-Propelled by Accumulated Gas Bubbles |Sammelwerk=Small |Band=5 |Nummer=14 |Datum=2009-07-17 |ISSN=1613-6810 |DOI=10.1002/smll.200900021 |Seiten=1688–1692 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Samuel Sanchez, Alexander A. Solovev, Stefan M. Harazim, Christoph Deneke, Yong Feng Mei |Titel=The smallest man-made jet engine |Sammelwerk=The Chemical Record |Band=11 |Nummer=6 |Datum=2011-09-06 |ISSN=1527-8999 |DOI=10.1002/tcr.201100010 |Seiten=367–370 }}</ref> den ersten selbst-angetriebenen Mikrobohrer<ref>{{Literatur |Autor=Alexander A. Solovev, Wang Xi, David H. Gracias, Stefan M. Harazim, Christoph Deneke |Titel=Self-Propelled Nanotools |Sammelwerk=ACS Nano |Band=6 |Nummer=2 |Datum=2012-01-19 |ISSN=1936-0851 |DOI=10.1021/nn204762w |Seiten=1751–1756 }}</ref> und die Erfindung des „Spermbots“ als komplett neuer Ansatz für biomedizinische Anwendungen.<ref>{{Literatur |Autor=Veronika Magdanz, Samuel Sanchez, Oliver G. Schmidt |Titel=Development of a Sperm-Flagella Driven Micro-Bio-Robot |Sammelwerk=Advanced Materials |Band=25 |Nummer=45 |Datum=2013-09-01 |ISSN=0935-9648 |DOI=10.1002/adma.201302544 |Seiten=6581–6588 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Mariana Medina-Sánchez, Lukas Schwarz, Anne K. Meyer, Franziska Hebenstreit, Oliver G. Schmidt |Titel=Cellular Cargo Delivery: Toward Assisted Fertilization by Sperm-Carrying Micromotors |Sammelwerk=Nano Letters |Band=16 |Nummer=1 |Datum=2015-12-23 |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/acs.nanolett.5b04221 |Seiten=555–561 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Haifeng Xu, Mariana Medina-Sánchez, Veronika Magdanz, Lukas Schwarz, Franziska Hebenstreit |Titel=Sperm-Hybrid Micromotor for Targeted Drug Delivery |Sammelwerk=ACS Nano |Band=12 |Nummer=1 |Datum=2017-12-13 |ISSN=1936-0851 |DOI=10.1021/acsnano.7b06398 |Seiten=327–337 }}</ref> | ||
Er ist ein Pionier der selbstaufgerollten Mikro- und Nanoröhrchen<ref name=":0" /><ref>{{Literatur |Autor=Oliver G. Schmidt, Karl Eberl |Titel=Thin solid films roll up into nanotubes |Sammelwerk=Nature |Band=410 |Nummer=6825 |Datum=2001-03 |ISSN=0028-0836 |DOI=10.1038/35065525 |Seiten=168–168 }}</ref> und hat das Potential dieser Technologie in einer Vielzahl von Anwendungen ausgeschöpft. Dazu gehört insbesondere das Lab-in-a-tube Konzept,<ref>{{Literatur |Autor=Elliot J. Smith, Wang Xi, Denys Makarov, Ingolf Mönch, Stefan Harazim |Titel=Lab-in-a-tube: ultracompact components for on-chip capture and detection of individual micro-/nanoorganisms |Sammelwerk=Lab on a Chip |Band=12 |Nummer=11 |Datum=2012 |ISSN=1473-0197 |DOI=10.1039/C2LC21175K |Seiten=1917 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Stefan M. Harazim, Vladimir A. Bolaños Quiñones, Suwit Kiravittaya, Samuel Sanchez, Oliver G. Schmidt |Titel=Lab-in-a-tube: on-chip integration of glass optofluidic ring resonators for label-free sensing applications |Sammelwerk=Lab on a Chip |Band=12 |Nummer=15 |Datum=2012 |ISSN=1473-0197 |DOI=10.1039/C2LC40275K |Seiten=2649 }}</ref> bei dem ultra-kompakte Device-Komponenten in einem chip-integrierten Mikroröhrchen-Kanal kombiniert werden, um einzelne Zellen und Biomaterialien hochempfindlich zu detektieren und zu analysieren.<ref>{{Literatur |Autor=Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Dominic J. Thurmer, Emica Coric, Oliver G. Schmidt |Titel=Rolled-up transparent microtubes as two-dimensionally confined culture scaffolds of individual yeast cells |Sammelwerk=Lab Chip |Band=9 |Nummer=2 |Datum=2009 |ISSN=1473-0197 |DOI=10.1039/B810419K |Seiten=263–268}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Sabine Schulze, Gaoshan Huang, Matthias Krause, Deborah Aubyn, Vladimir A. Bolaños Quiñones |Titel=Morphological Differentiation of Neurons on Microtopographic Substrates Fabricated by Rolled-Up Nanotechnology |Sammelwerk=Advanced Engineering Materials |Band=12 |Nummer=9 |Datum=2010-09 |ISSN=1438-1656 |DOI=10.1002/adem.201080023 |Seiten=B558–B564 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Elliot J. Smith, Sabine Schulze, Suwit Kiravittaya, Yongfeng Mei, Samuel Sanchez |Titel=Lab-in-a-Tube: Detection of Individual Mouse Cells for Analysis in Flexible Split-Wall Microtube Resonator Sensors |Sammelwerk=Nano Letters |Band=11 |Nummer=10 |Datum=2011-10-12 |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/nl1036148 |Seiten=4037–4042 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Cynthia S. Martinez-Cisneros, Samuel Sanchez, Wang Xi, Oliver G. Schmidt |Titel=Ultracompact Three-Dimensional Tubular Conductivity Microsensors for Ionic and Biosensing Applications |Hrsg= |Sammelwerk=Nano Letters |Band=14 |Nummer=4 |Auflage= |Verlag= |Ort= |Datum=2014-03-27 |ISBN= |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/nl500795k |PMC=3985718 |PMID=24655094 |Seiten=2219–2224 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Wang Xi, Christine K. Schmidt, Samuel Sanchez, David H. Gracias, Rafael E. Carazo-Salas |Titel=Rolled-up Functionalized Nanomembranes as Three-Dimensional Cavities for Single Cell Studies |Hrsg= |Sammelwerk=Nano Letters |Band=14 |Nummer=8 |Auflage= |Verlag= |Ort= |Datum=2014-03-10 |ISBN= |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/nl4042565 |PMC=4133182 |PMID=24598026 |Seiten=4197–4204 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Britta Koch, Anne K. Meyer, Linda Helbig, Stefan M. Harazim, Alexander Storch |Titel=Dimensionality of Rolled-up Nanomembranes Controls Neural Stem Cell Migration Mechanism |Hrsg= |Sammelwerk=Nano Letters |Band=15 |Nummer=8 |Auflage= |Verlag= |Ort= |Datum=2015-07-16 |ISBN= |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/acs.nanolett.5b02099 |PMC=4538455 |PMID=26161791 |Seiten=5530–5538 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Mariana Medina-Sánchez, Bergoi Ibarlucea, Nicolás Pérez, Dmitriy D. Karnaushenko, Sonja M. Weiz |Titel=High-Performance Three-Dimensional Tubular Nanomembrane Sensor for DNA Detection |Sammelwerk=Nano Letters |Band=16 |Nummer=7 |Datum=2016-06-09 |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/acs.nanolett.6b01337 |Seiten=4288–4296 }}</ref> Er hat mit seiner Gruppe eine Vielzahl von selbstaufgerollten Komponenten und Bauelementen erstmals realisiert: | |||
* vertikale Ringresonatoren im sichtbaren spektralen Bereich<ref>{{Literatur |Autor=R. Songmuang, A. Rastelli, S. Mendach, O. G. Schmidt |Titel=SiOx∕Si radial superlattices and microtube optical ring resonators |Sammelwerk=Applied Physics Letters |Band=90 |Nummer=9 |Datum=2007-02-26 |ISSN=0003-6951 |DOI=10.1063/1.2472546 |Seiten=091905 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=S. Kiravittaya, V. A. Bolaños Quiñones, M. Benyoucef, A. Rastelli, O. G. Schmidt |Titel=Optical properties of rolled-up tubular microcavities from shaped nanomembranes |Sammelwerk=Applied Physics Letters |Band=94 |Nummer=14 |Datum=2009-04-06 |ISSN=0003-6951 |DOI=10.1063/1.3111813 |Seiten=141901 }}</ref> | |||
* Wellenleiter<ref>{{Literatur |Autor=S. Mendach, R. Songmuang, S. Kiravittaya, A. Rastelli, M. Benyoucef |Titel=Light emission and wave guiding of quantum dots in a tube |Sammelwerk=Applied Physics Letters |Band=88 |Nummer=11 |Datum=2006-03-13 |ISSN=0003-6951 |DOI=10.1063/1.2186509 |Seiten=111120 }}</ref> | |||
* optofluidische Sensoren<ref>{{Literatur |Autor=A. Bernardi, S. Kiravittaya, A. Rastelli, R. Songmuang, D. J. Thurmer |Titel=On-chip Si/SiOx microtube refractometer |Sammelwerk=Applied Physics Letters |Band=93 |Nummer=9 |Datum=2008-09 |ISSN=0003-6951 |DOI=10.1063/1.2978239 |Seiten=094106 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Gaoshan Huang, Vladimir A. Bolaños Quiñones, Fei Ding, Suwit Kiravittaya, Yongfeng Mei |Titel=Rolled-Up Optical Microcavities with Subwavelength Wall Thicknesses for Enhanced Liquid Sensing Applications |Sammelwerk=ACS Nano |Band=4 |Nummer=6 |Datum=2010-06-07 |ISSN=1936-0851 |DOI=10.1021/nn100456r |Seiten=3123–3130 }}</ref> | |||
* optochemische Sensoren<ref>{{Literatur |Autor=Libo Ma, Shilong Li, Vladimir A. Bolaños Quiñones, Lichun Yang, Wang Xi |Titel=Dynamic Molecular Processes Detected by Microtubular Opto-chemical Sensors Self-Assembled from Prestrained Nanomembranes |Sammelwerk=Advanced Materials |Band=25 |Nummer=16 |Datum=2013-03-01 |ISSN=0935-9648 |DOI=10.1002/adma.201204065 |Seiten=2357–2361 }}</ref> | |||
* Add-drop filter<ref>{{Literatur |Autor=Stefan Böttner, Shilong Li, Matthew R. Jorgensen, Oliver G. Schmidt |Titel=Vertically aligned rolled-up SiO2 optical microcavities in add-drop configuration |Sammelwerk=Applied Physics Letters |Band=102 |Nummer=25 |Datum=2013-06-24 |ISSN=0003-6951 |DOI=10.1063/1.4812661 |Seiten=251119 }}</ref> | |||
* Kondensatoren<ref>{{Literatur |Autor=Carlos César Bof Bufon, José David Cojal González, Dominic J. Thurmer, Daniel Grimm, Martin Bauer |Titel=Self-Assembled Ultra-Compact Energy Storage Elements Based on Hybrid Nanomembranes |Sammelwerk=Nano Letters |Band=10 |Nummer=7 |Datum=2010-07-14 |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/nl1010367 |Seiten=2506–2510 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Ravikant Sharma, Carlos César Bof Bufon, Daniel Grimm, Robert Sommer, Arndt Wollatz |Titel=Large-Area Rolled-Up Nanomembrane Capacitor Arrays for Electrostatic Energy Storage |Sammelwerk=Advanced Energy Materials |Band=4 |Nummer=9 |Datum=2014-03-17 |ISSN=1614-6832 |DOI=10.1002/aenm.201301631 |Seiten=1301631 }}</ref> | |||
* Transistoren<ref>{{Literatur |Autor=Daniel Grimm, Carlos Cesar Bof Bufon, Christoph Deneke, Paola Atkinson, Dominic J. Thurmer |Titel=Rolled-up nanomembranes as compact 3D architectures for field effect transistors and fluidic sensing applications |Sammelwerk=Nano Letters |Band=13 |Nummer=1 |Datum=2012-12-27 |ISSN=1530-6984 |DOI=10.1021/nl303887b |Seiten=213–218 }}</ref> | |||
* Transformatoren<ref>{{Literatur |Autor=Dmitriy D. Karnaushenko, Daniil Karnaushenko, Hans-Joachim Grafe, Vladislav Kataev, Bernd Büchner |Titel=Rolled-Up Self-Assembly of Compact Magnetic Inductors, Transformers, and Resonators |Sammelwerk=Advanced Electronic Materials |Datum=2018-08-17 |ISSN=2199-160X |DOI=10.1002/aelm.201800298 |Seiten=1800298 }}</ref> | |||
* magnetische Sensoren<ref>{{Literatur |Autor=Ingolf Mönch, Denys Makarov, Radinka Koseva, Larysa Baraban, Daniil Karnaushenko |Titel=Rolled-Up Magnetic Sensor: Nanomembrane Architecture for In-Flow Detection of Magnetic Objects |Sammelwerk=ACS Nano |Band=5 |Nummer=9 |Datum=2011-08-29 |ISSN=1936-0851 |DOI=10.1021/nn202351j |Seiten=7436–7442}}</ref> | |||
* Giant Magnetic Impedance (GMI) Sensoren<ref>{{Literatur |Autor=Daniil Karnaushenko, Dmitriy D. Karnaushenko, Denys Makarov, Stefan Baunack, Rudolf Schäfer |Titel=Self-Assembled On-Chip-Integrated Giant Magneto-Impedance Sensorics |Sammelwerk=Advanced Materials |Band=27 |Nummer=42 |Datum=2015-09-23 |ISSN=0935-9648 |DOI=10.1002/adma.201503127 |Seiten=6582–6589 }}</ref> | |||
* Antennen<ref>{{Literatur |Autor=Dmitriy D Karnaushenko, Daniil Karnaushenko, Denys Makarov, Oliver G Schmidt |Titel=Compact helical antenna for smart implant applications |Sammelwerk=NPG Asia Materials |Band=7 |Nummer=6 |Datum=2015-06 |ISSN=1884-4049 |DOI=10.1038/am.2015.53 |Seiten=e188–e188 }}</ref> | |||
* biomemetische Schaltkreise<ref>{{Literatur |Autor=Daniil Karnaushenko, Niko Münzenrieder, Dmitriy D. Karnaushenko, Britta Koch, Anne K. Meyer |Titel=Biomimetic Microelectronics for Regenerative Neuronal Cuff Implants |Sammelwerk=Advanced Materials |Band=27 |Nummer=43 |Datum=2015-09-23 |ISSN=0935-9648 |DOI=10.1002/adma.201503696 |Seiten=6797–6805 }}</ref> | |||
Darüber hinaus wurden an seinem Institut selbstgewickelte Schichtmaterialien erstmals für den Einsatz in Lithiumionenbatterien eingesetzt.<ref>{{Literatur |Autor=Heng-Xing Ji, Xing-Long Wu, Li-Zhen Fan, Cornelia Krien, Irina Fiering |Titel=Self-Wound Composite Nanomembranes as Electrode Materials for Lithium Ion Batteries |Sammelwerk=Advanced Materials |Band=22 |Nummer=41 |Datum=2010-09-13 |ISSN=0935-9648 |DOI=10.1002/adma.201001422 |Seiten=4591–4595 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Junwen Deng, Hengxing Ji, Chenglin Yan, Jiaxiang Zhang, Wenping Si |Titel=Naturally Rolled-Up C/Si/C Trilayer Nanomembranes as Stable Anodes for Lithium-Ion Batteries with Remarkable Cycling Performance |Sammelwerk=Angewandte Chemie |Band=125 |Nummer=8 |Datum=2013-01-22 |ISSN=0044-8249 |DOI=10.1002/ange.201208357 |Seiten=2382–2386 }}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Xiaolei Sun, Chenglin Yan, Yao Chen, Wenping Si, Junwen Deng |Titel=Three-Dimensionally “Curved” NiO Nanomembranes as Ultrahigh Rate Capability Anodes for Li-Ion Batteries with Long Cycle Lifetimes |Sammelwerk=Advanced Energy Materials |Band=4 |Nummer=4 |Datum=2013-10-10 |ISSN=1614-6832 |DOI=10.1002/aenm.201300912 |Seiten=1300912 }}</ref> | |||
== Preise und Auszeichnungen == | == Preise und Auszeichnungen == | ||
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* 2004 [[Kepler-Seminar#Heinrich-Düker-Preis|Heinrich-Düker-Preis]], [[Kepler-Seminar]] für Naturwissenschaften | * 2004 [[Kepler-Seminar#Heinrich-Düker-Preis|Heinrich-Düker-Preis]], [[Kepler-Seminar]] für Naturwissenschaften | ||
* 2005 [[Carus-Medaille]], [[Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina]] | * 2005 [[Carus-Medaille]], [[Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina]] | ||
* 2006 | * 2006 Carus-Preis, Stadt [[Schweinfurt]] | ||
* 2013 [[International Dresden Barkhausen Award]], Materialforschungsverbund Dresden e.V. | |||
* 2018 [[Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis]], Deutsche Forschungsgemeinschaft | |||
* 2018 [[Highly Cited Researchers|ISI Highly Cited Researcher]], Clarivate | |||
* 2018 Gewähltes Mitglied der [[Deutsche Akademie der Technikwissenschaften|Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech)]] | |||
* 2020 Gewähltes Mitglied der [[Sächsische Akademie der Wissenschaften|Sächsischen Akademie der Wissenschaften]] | |||
== Weblinks == | |||
* {{Internetquelle |url=https://www.tu-chemnitz.de/etit/nano/OliverGSchmidt.php |titel=Homepage an der TU Chemnitz |abruf=2021-10-28 |abruf-verborgen=1}} | |||
* {{Webarchive |url=https://www.ifw-dresden.de/institutes/iin/department-41/professor-oliver-g-schmidt/ |text=Vita beim Leibniz-Institutes für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden |wayback=20180821223150}} | |||
* {{Worldcat id|LCCN=no200834292|TEXT=|NAME=Schmidt, Oliver G.}} | |||
* {{OL-Autor|OL4041039A|Oliver G. Schmidt}} | |||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
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{{Personendaten | {{Personendaten | ||
|NAME=Schmidt, Oliver | |NAME=Schmidt, Oliver |
Oliver G. Schmidt (* 4. Juli 1971 in Kiel) ist ein deutscher Physiker und Professor an der TU Chemnitz. Er forscht auf dem Gebiet der Nanowissenschaften und Nanotechnologien.
Nach seinem Abitur an der Deutschen Schule in London 1990 studierte Schmidt Physik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, am King’s College London und an der Technischen Universität Berlin, wo er 1996 sein Diplom in Physik erhielt und 1999 bei Dieter Bimberg und Klaus von Klitzing promoviert wurde. 2003 habilitierte er sich an der Universität Hamburg. Von 2002 leitete er eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart, bis er 2007 zum Professor an der Technischen Universität Chemnitz berufen wurde. In der Zeit von 2007 bis 2021 war er zeitgleich Direktor des Instituts für Integrative Nanowissenschaften am Leibniz IFW Dresden. 2021 nahm er einen Ruf auf die Professur Materialsysteme der Nanoelektronik an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnikder TU Chemnitz an.[1]
Der Forschungsschwerpunkt von Oliver Schmidt ist die Herstellung und Integration von funktionalen Nanostrukturen in selbstorganisierten Mikro- und Nanoarchitekturen. Seine Forschungsaktivitäten sind ausgesprochen vielfältig und reichen von der Nanophotonik bis zur Mikrorobotik. Zusammen mit seinem Team ist er durch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten bekannt geworden. Darunter zählen die erste experimentelle Demonstration einer flexiblen,[2] dehnbaren[3] und nicht wahrnehmbaren[4] Magnetoelektronik, die Herstellung der schnellsten[5] und hellsten[6] Quellen verschränkter Photonen, die Konzeption und Konstruktion der kleinsten Düsenantriebe der Welt,[7][8][9] den ersten selbst-angetriebenen Mikrobohrer[10] und die Erfindung des „Spermbots“ als komplett neuer Ansatz für biomedizinische Anwendungen.[11][12][13]
Er ist ein Pionier der selbstaufgerollten Mikro- und Nanoröhrchen[7][14] und hat das Potential dieser Technologie in einer Vielzahl von Anwendungen ausgeschöpft. Dazu gehört insbesondere das Lab-in-a-tube Konzept,[15][16] bei dem ultra-kompakte Device-Komponenten in einem chip-integrierten Mikroröhrchen-Kanal kombiniert werden, um einzelne Zellen und Biomaterialien hochempfindlich zu detektieren und zu analysieren.[17][18][19][20][21][22][23] Er hat mit seiner Gruppe eine Vielzahl von selbstaufgerollten Komponenten und Bauelementen erstmals realisiert:
Darüber hinaus wurden an seinem Institut selbstgewickelte Schichtmaterialien erstmals für den Einsatz in Lithiumionenbatterien eingesetzt.[39][40][41]
Personendaten | |
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NAME | Schmidt, Oliver |
ALTERNATIVNAMEN | Schmidt, Oliver G. |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Physiker |
GEBURTSDATUM | 4. Juli 1971 |
GEBURTSORT | Kiel |