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Dr. Thorben Petersen
Forschungsgebiet

Theoretische Studien zur photokatalytischen Wasserspaltung
- Periodische Modellierung von Festkörperoxid- und -nitridoberflächen (DFT)
- Anwendung von ab initio quantenchemischen Methoden zur Berechnung hochdimensionaler Potentialflächen für Grund- und angeregten Zustand (CASSCF, CASPT2/NEVPT2)
- Fit der Potentialflächen über Künstliche Neuronale Netwerke (MATLAB, PyTorch, scikit-learn)
- Wellenpaket-basierte Quantendynamik
Siehe auch Schwerpunktprogramm 1613
Publikationen:
- S. Oehmcke, T. Teusch, T. Petersen, T. Klüner und O. Kramer, Modeling H2O/Rutile-TiO2(110) Potential Energy Surfaces with Deep Networks, in Proc. 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2020.
- T. Petersen und T. Klüner, Photodesorption of H2O from Anatase-TiO2(101): A Combined Quantum Chemical and Quantum Dynamical Study, J. Phys. Chem. C, 2020, 124, 21, 11444-11455.
- T. Petersen und T. Klüner, Water Adsorption on Ideal Anatase-TiO2(101) - An Embedded Cluster Model for Accurate Adsorption Energetics and Excited State Properties, Z. Phys. Chem. - Special Issue on Photoelectrolysis, 2020, Band 234, Heft 5, 813-834.
- T. Petersen, J. Mitschker und T. Klüner, High-dimensional wave packet dynamics from first principles: Photodissociation of water on TiO2-rutile (110), J. Photochem. Photobiol. A., 2018, 366, 3-11.
- T. Petersen, J. Mitschker und T. Klüner, Photochemical Water Splitting on Titania Surfaces: Atomistic Insight From First Principles, in Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering: Interfacial Chemistry - Surfaces and Electrochemistry, Elsevier, 2017.
Weitere Tätigkeitsgebiete:
- Durchführung von Tutorien
- Administration der Arbeitsgruppenwebseite
Curriculum Vitae
Dissertation (2020)
Titel:
Quantum Chemical and Quantum Dynamical Investigation on the Photochemistry of Water on Anatase-TiO2(101)
Masterarbeit (2017)
Titel:
Hochdimensionale Quantendynamik zur Photochemie von Wasser auf Rutil (110)
Bachelorarbeit (2014)
Titel:
Photochemie von NO auf Rutil(110): Ab initio Berechnungen elektronisch angeregter Zustände