Roland Wester: Unterschied zwischen den Versionen

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'''Roland Wester''' (* [[24. Juni]] [[1971]] in [[Sinsheim]]) ist [[Physiker]] und [[Professor]] am Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik der [[Universität Innsbruck]].
'''Roland Wester''' (* [[24. Juni]] [[1971]] in [[Sinsheim]]) ist [[Physiker]] und [[Professor]] am Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik der [[Universität Innsbruck]].


1999 legte Wester an der Universität Heidelberg seine Dissertation unter dem Titel ''Räumliche Struktur gespeicherter Molekülionen durch Coulomb-Explosion'' vor.  
== Laufbahn ==
1999 legte Wester an der [[Universität Heidelberg]] seine Dissertation unter dem Titel ''Räumliche Struktur gespeicherter Molekülionen durch Coulomb-Explosion'' vor.
Von 2000 bis 2002 war er Post-Doc an der [[University of California, Berkeley]] und danach wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter am Physikalischen Institut der [[Albert-Ludwigs-Universität Freiburg|Universität Freiburg]], wo er 2007 habilitierte. Von 2008 bis 2010 übernahm er dort eine Professurvertretung. 2010 wurde er an die Universität Innsbruck berufen und ist dort seither als Universitätsprofessor tätig. Von 2012 war er Direktor des Instituts für Ionenphysik und Angewandte Physik und seit 2015 ist er Sprecher des [[Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung|FWF]]<nowiki/>-Programms ''Atoms, Light, and Molecules''.
 
Seit 2013 ist er Mitglied der Jungen Akademie der [[Österreichische Akademie der Wissenschaften|Österreichischen Akademie der Wissenschaften]].<ref>{{Internetquelle |url=https://www.oeaw.ac.at/de/m/wester-roland/ |titel=Mitglieder der ÖAW |hrsg=oeaw.ac.at |zugriff=2018-11-15}}</ref>


== Gustav-Hertz-Preis ==
== Gustav-Hertz-Preis ==


Roland Wester erhält 2009 den „[[Gustav-Hertz-Preis]]“ für seine Arbeiten über den Ablauf chemischer Reaktionen in der Gasphase, die in ähnlicher Form bei der Synthese komplexer Moleküle und im Stoffwechsel lebender Zellen eine wichtige Rolle spielen. Dank einer eigens konstruierten Apparatur konnte Wester den Hergang solcher Reaktionen mit zuvor unerreichter Genauigkeit verfolgen, wobei er auf einen bislang unbekannten Reaktionsmechanismus stieß. Seine Arbeiten sind ein Durchbruch im Verständnis der Dynamik chemischer Reaktionen.<ref>http://www.dpg-physik.de/dpg/preise/preistraeger2009.html</ref>
2009 erhielt Wester den „[[Gustav-Hertz-Preis]]“ für seine Arbeiten über den Ablauf chemischer Reaktionen in der Gasphase, die in ähnlicher Form bei der Synthese komplexer Moleküle und im Stoffwechsel lebender Zellen eine wichtige Rolle spielen. Dank einer eigens konstruierten Apparatur konnte Wester den Hergang solcher Reaktionen mit zuvor unerreichter Genauigkeit verfolgen, wobei er auf einen bislang unbekannten Reaktionsmechanismus stieß. Seine Arbeiten sind ein Durchbruch im Verständnis der Dynamik chemischer Reaktionen.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.dpg-physik.de/preise/preistraeger2009.html#Gustav-Hertz-Preis |titel=Gustav-Hertz-Preis 2009 |hrsg=DPG |zugriff=2018-11-15}}</ref>


Im Fokus seiner Arbeiten steht die Wechselwirkung zwischen Molekülen und elektrisch geladenen Atomteilchen (Ionen) in Gestalt der „nukleophilen Substitution“. Bei dieser Reaktion werden Teile des Ausgangsmoleküls durch neue Atomgruppen ausgetauscht. Wester untersuchte diesen Vorgang mit einer Messapparatur, in der chemische Reaktionen wie bei einem Billardspiel beobachtet werden können. Zunächst bewegen sich die Ausgangsstoffe in Teilchenstrahlen mit kontrollierter Geschwindigkeit aufeinander zu. Schließlich treffen sie zusammen und reagieren miteinander, woraufhin Geschwindigkeit und Flugrichtung der Reaktionsprodukte gemessen werden. Aus den Messdaten von eingehenden und ausgehenden Teilchen lässt sich nun ableiten, was im Augenblick der Reaktion geschieht – ob sich beispielsweise Zwischenprodukte bilden oder die Reaktionspartner in Schwingung versetzt werden. Auf diese Weise werden die Bewegungen aller beteiligten Teilchen – die so genannte Kinematik – während des gesamten Reaktionsvorgangs erfasst.
Im Fokus seiner Arbeiten steht die Wechselwirkung zwischen Molekülen und elektrisch geladenen Atomteilchen (Ionen) in Gestalt der „nukleophilen Substitution“. Bei dieser Reaktion werden Teile des Ausgangsmoleküls durch neue Atomgruppen ausgetauscht. Wester untersuchte diesen Vorgang mit einer Messapparatur, in der chemische Reaktionen wie bei einem Billardspiel beobachtet werden können. Zunächst bewegen sich die Ausgangsstoffe in Teilchenstrahlen mit kontrollierter Geschwindigkeit aufeinander zu. Schließlich treffen sie zusammen und reagieren miteinander, woraufhin Geschwindigkeit und Flugrichtung der Reaktionsprodukte gemessen werden. Aus den Messdaten von eingehenden und ausgehenden Teilchen lässt sich nun ableiten, was im Augenblick der Reaktion geschieht – ob sich beispielsweise Zwischenprodukte bilden oder die Reaktionspartner in Schwingung versetzt werden. Auf diese Weise werden die Bewegungen aller beteiligten Teilchen – die so genannte Kinematik – während des gesamten Reaktionsvorgangs erfasst.


== Veröffentlichungen (Auswahl) ==
== Veröffentlichungen (Auswahl) ==
 
* {{Literatur |Titel=Stretching vibration is a spectator in nucleophilic substitution |Autor=Martin Stei, Eduardo Carrascosa, Alexander Dörfler, Jennifer Meyer, Balázs Olasz, Gábor Czakó, Anyang Li, Hua Guo, Roland Wester |Sammelwerk=Science Advances  |Datum=2018 |Band=4 |Nummer=7 |Seiten=eaas9544 |DOI=10.1126/sciadv.aas9544}}
;2008
* {{Literatur |Autor=Otto, R.; Brox, J.; Trippel, S.; Stei, M.; Best, T. et al. |Datum=2012 |Titel=Single solvent molecules can affect the dynamics of substitution reactions |Sammelwerk=Nature Chemistry |Band=4 |Seiten=534–538}}
*M. Albert, T. Mullins, S. Götz, W. Salzmann, R. Wester, M. Weidemüller,:The interaction of a spectrally cut laser-pulse with a two-level atom, J. Mod. Opt. 55, 3359 (2008)
* {{Literatur |Titel=Ion–Molecule Reaction Dynamics |Autor=Jennifer Meyer, Roland Wester |Sammelwerk=Annual Review of Physical Chemistry |Band=68 |Seiten=333–353 |Datum=2017 |DOI=10.1146/annurev-physchem-052516-044918}}
*J. Mikosch, R. Otto, S. Trippel, C. Eichhorn, M. Weidemüller, R. Wester,: Inverse temperature dependent lifetimes of transient SN2 ion-dipole complexes, J. Phys. Chem. A 112, 10448 (2008)
* {{Literatur |Autor=Best, T.; Otto, R.; Trippel, S.; Hlavenka, P.; Von Zastrow, A. et al. |Datum=2011 |Titel=Absolute photodetachment cross-section measurements for hydrocarbon chain anions |Sammelwerk=The Astrophysical Journal |Band=742 |Seiten=63 |Nummer=2 |DOI=10.1088/0004-637X/742/2/63}}
*J. Deiglmayr, A. Grochola, M. Repp, K. Mörtlbauer, C. Glück, J. Lange, O. Dulieu, R. Wester, M. Weidemüller,: Formation of ultracold polar molecules in the rovibrational ground state, Phys. Rev. Lett. 101, 133004 (2008)
* {{Literatur |Autor=Wester, Roland |Datum=2009 |Titel=Radiofrequency multipole traps: Tools for spectroscopy and dynamics of cold molecular ions |Sammelwerk=Journal of Physics B |Band=42 |Seiten=154001}}
*J. Mikosch, U. Frühling, S. Trippel, R. Otto, P. Hlavenka, D. Schwalm, M. Weidemüller, R. Wester,: Evaporation of trapped anions studied with a 22-pole ion trap in tandem time-of-flight configuration, Phys. Rev. A 78, 023402 (2008)
* {{Literatur |Autor=J. Mikosch, S. Trippel, C. Eichhorn, R. Otto, U. Lourderaj, J. X. Zhang, W. L. Hase, M. Weidemüller, R. Wester |Datum=2008 |Titel=Imaging nucleophilic substitution reactions |Sammelwerk=Science |Band=319 |Seiten=183–186}}
*R. Otto, J. Mikosch, S. Trippel, M. Weidemüller, R. Wester,: Nonstandard behavior of a negative ion reaction at very low temperatures, Phys. Rev. Lett. 101, 063201 (2008)
* {{Literatur |Autor=J. Deiglmayr, A. Grochola, M. Repp, K. Mörtlbauer, C. Glück, J. Lange, O. Dulieu, R. Wester, M. Weidemüller |Datum=2008 |Titel=Formation of ultracold polar molecules in the rovibrational ground state |Sammelwerk=Physical Review Letters |Band=101 |Seiten=133004}}
*J. Deiglmayr, M. Aymar, R. Wester, M. Weidemüller, O. Dulieu,: Calculations of static dipole polarizabilities of alkali dimers. Prospects for alignment of ultracold molecules, J. Chem. Phys. 129, 064309 (2008)
* {{Literatur |Autor=W. Salzmann, T. Mullins, J. Eng, M. Albert, R. Wester, M. Weidemüller, A. Merli, S. M. Weber, F. Sauer, M. Plewicki, F. Weise, L. Wöste, A. Lindinger |Titel=Coherent transients in the femtosecond photoassociation of ultracold molecules |Sammelwerk=Phys. Rev. Lett. |Band=100 |Seiten=233003 |Datum=2008}}
*P. Staanum, K. H\ojbjerre, R. Wester, M. Drewsen,: Probing isotope effects in chemical reactions using single ions, Phys. Rev. Lett.100, 243003 (2008)
* {{Literatur |Autor=J. Mikosch, U. Frühling, S. Trippel, D. Schwalm, M. Weidemüller, R. Wester |Titel=Evaporation of buffer-gas thermalized anions out of a multipole rf ion trap |Sammelwerk=Phys. Rev. Lett. |Band=98 |Seiten=223001 |Datum=2007}}
*W. Salzmann, T. Mullins, J. Eng, M. Albert, R. Wester, M. Weidemüller, A. Merli, S. M. Weber, F. Sauer, M. Plewicki, F. Weise, L. Wöste, A. Lindinger,: Coherent transients in the femtosecond photoassociation of ultracold molecules, Phys. Rev. Lett.100, 233003 (2008) [pdf] selected for the Virtual Journal of Ultrafast Science Vol. 7 Issue 7
*M. Debatin, M. Kröner, J. Mikosch, S. Trippel, N. Morrison, M. Reetz-Lamour, P. Woias, R. Wester, M. Weidemüller,: A planar multipole ion trap, Phys. Rev. A 77, 033422 (2008)
*J. Mikosch, S. Trippel, C. Eichhorn, R. Otto, U. Lourderaj, J. X. Zhang, W. L. Hase, M. Weidemüller, R. Wester,: Imaging Nucleophilic Substitution Dynamics, Science 319, 183 (2008)
 
;2007
*F. Weise, S. Birkner, A. Merli, S. M. Weber, F. Sauer, L. Wöste, A. Lindinger, W. Salzmann, T. G. Mullins, J. Eng, M. Albert, R. Wester, M. Weidemüller,: Optimal control of multiphoton ionization of Rb2 molecules in a magneto-optical trap, Phys. Rev. A76, 063404 (2007)
*S. D. Kraft, J. Mikosch, P. Staanum, J. Deiglmayr, J. Lange, A. Fioretti, R. Wester, M. Weidemüller,: A high resolution time-of-flight mass spectrometer for the detection of ultracold molecules, Appl. Phys. B90, 453 (2007)
*U. Hechtfischer, J. Rostas, M. Lange, J. Linkemann, D. Schwalm, R. Wester, A. Wolf, D. Zajfman,: Photodissociation spectroscopy of stored CH+ and CD+ ions: Analysis of the b3Σ-a3Π system, J. Chem. Phys.127, 204304 (2007)
*J. Mikosch, U. Frühling, S. Trippel, D. Schwalm, M. Weidemüller, R. Wester,: Evaporation of buffer-gas thermalized anions out of a multipole rf ion trap, Phys. Rev. Lett.98, 223001 (2007)


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.uibk.ac.at/ionen-angewandte-physik/molsyst/contact.html Seite am Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik]
* {{Internetquelle |url=https://www.uibk.ac.at/ionen-angewandte-physik/molsyst/contact.html |titel=Homepage |hrsg=Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik |zugriff=2018-11-15 |abruf-verborgen=1}}


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==

Aktuelle Version vom 8. Juli 2021, 16:27 Uhr

Roland Wester (* 24. Juni 1971 in Sinsheim) ist Physiker und Professor am Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik der Universität Innsbruck.

Laufbahn

1999 legte Wester an der Universität Heidelberg seine Dissertation unter dem Titel Räumliche Struktur gespeicherter Molekülionen durch Coulomb-Explosion vor. Von 2000 bis 2002 war er Post-Doc an der University of California, Berkeley und danach wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter am Physikalischen Institut der Universität Freiburg, wo er 2007 habilitierte. Von 2008 bis 2010 übernahm er dort eine Professurvertretung. 2010 wurde er an die Universität Innsbruck berufen und ist dort seither als Universitätsprofessor tätig. Von 2012 war er Direktor des Instituts für Ionenphysik und Angewandte Physik und seit 2015 ist er Sprecher des FWF-Programms Atoms, Light, and Molecules.

Seit 2013 ist er Mitglied der Jungen Akademie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.[1]

Gustav-Hertz-Preis

2009 erhielt Wester den „Gustav-Hertz-Preis“ für seine Arbeiten über den Ablauf chemischer Reaktionen in der Gasphase, die in ähnlicher Form bei der Synthese komplexer Moleküle und im Stoffwechsel lebender Zellen eine wichtige Rolle spielen. Dank einer eigens konstruierten Apparatur konnte Wester den Hergang solcher Reaktionen mit zuvor unerreichter Genauigkeit verfolgen, wobei er auf einen bislang unbekannten Reaktionsmechanismus stieß. Seine Arbeiten sind ein Durchbruch im Verständnis der Dynamik chemischer Reaktionen.[2]

Im Fokus seiner Arbeiten steht die Wechselwirkung zwischen Molekülen und elektrisch geladenen Atomteilchen (Ionen) in Gestalt der „nukleophilen Substitution“. Bei dieser Reaktion werden Teile des Ausgangsmoleküls durch neue Atomgruppen ausgetauscht. Wester untersuchte diesen Vorgang mit einer Messapparatur, in der chemische Reaktionen wie bei einem Billardspiel beobachtet werden können. Zunächst bewegen sich die Ausgangsstoffe in Teilchenstrahlen mit kontrollierter Geschwindigkeit aufeinander zu. Schließlich treffen sie zusammen und reagieren miteinander, woraufhin Geschwindigkeit und Flugrichtung der Reaktionsprodukte gemessen werden. Aus den Messdaten von eingehenden und ausgehenden Teilchen lässt sich nun ableiten, was im Augenblick der Reaktion geschieht – ob sich beispielsweise Zwischenprodukte bilden oder die Reaktionspartner in Schwingung versetzt werden. Auf diese Weise werden die Bewegungen aller beteiligten Teilchen – die so genannte Kinematik – während des gesamten Reaktionsvorgangs erfasst.

Veröffentlichungen (Auswahl)

  • Martin Stei, Eduardo Carrascosa, Alexander Dörfler, Jennifer Meyer, Balázs Olasz, Gábor Czakó, Anyang Li, Hua Guo, Roland Wester: Stretching vibration is a spectator in nucleophilic substitution. In: Science Advances. Band 4, Nr. 7, 2018, S. eaas9544, doi:10.1126/sciadv.aas9544.
  • Otto, R.; Brox, J.; Trippel, S.; Stei, M.; Best, T. et al.: Single solvent molecules can affect the dynamics of substitution reactions. In: Nature Chemistry. Band 4, 2012, S. 534–538.
  • Jennifer Meyer, Roland Wester: Ion–Molecule Reaction Dynamics. In: Annual Review of Physical Chemistry. Band 68, 2017, S. 333–353, doi:10.1146/annurev-physchem-052516-044918.
  • Best, T.; Otto, R.; Trippel, S.; Hlavenka, P.; Von Zastrow, A. et al.: Absolute photodetachment cross-section measurements for hydrocarbon chain anions. In: The Astrophysical Journal. Band 742, Nr. 2, 2011, S. 63, doi:10.1088/0004-637X/742/2/63.
  • Wester, Roland: Radiofrequency multipole traps: Tools for spectroscopy and dynamics of cold molecular ions. In: Journal of Physics B. Band 42, 2009, S. 154001.
  • J. Mikosch, S. Trippel, C. Eichhorn, R. Otto, U. Lourderaj, J. X. Zhang, W. L. Hase, M. Weidemüller, R. Wester: Imaging nucleophilic substitution reactions. In: Science. Band 319, 2008, S. 183–186.
  • J. Deiglmayr, A. Grochola, M. Repp, K. Mörtlbauer, C. Glück, J. Lange, O. Dulieu, R. Wester, M. Weidemüller: Formation of ultracold polar molecules in the rovibrational ground state. In: Physical Review Letters. Band 101, 2008, S. 133004.
  • W. Salzmann, T. Mullins, J. Eng, M. Albert, R. Wester, M. Weidemüller, A. Merli, S. M. Weber, F. Sauer, M. Plewicki, F. Weise, L. Wöste, A. Lindinger: Coherent transients in the femtosecond photoassociation of ultracold molecules. In: Phys. Rev. Lett. Band 100, 2008, S. 233003.
  • J. Mikosch, U. Frühling, S. Trippel, D. Schwalm, M. Weidemüller, R. Wester: Evaporation of buffer-gas thermalized anions out of a multipole rf ion trap. In: Phys. Rev. Lett. Band 98, 2007, S. 223001.

Weblinks

  • Homepage. Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik;

Einzelnachweise

  1. Mitglieder der ÖAW. oeaw.ac.at, abgerufen am 15. November 2018.
  2. Gustav-Hertz-Preis 2009. DPG, abgerufen am 15. November 2018.