Willkommen bei ctd.qmat
Im Exzellenzcluster ctd.qmat – Complexity, Topology and Dynamics in Quantum Matter (Komplexität, Topologie und Dynamik in Quantenmaterialien) der Universitäten Würzburg und Dresden entwickeln etwa 300 Wissenschaftler:innen aus über 30 Ländern maßgeschneiderte Quantenmaterialien mit außergewöhnlichen Eigenschaften.
Wir nutzen topologische Effekte und erforschen die Dynamik von Quantenprozessen. An der Schnittstelle von Physik, Chemie und Materialwissenschaften schaffen wir die Grundlagen für die Technologien der Zukunft, von effizienterer Elektronik bis zu stabilen Quantensystemen.
Das Cluster verbindet zwei der führenden Forschungsstandorte für kondensierte Materie und ist 2026 in die 2. Förderperiode der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gestartet.
300
Wissenschaftler:innen
33
Nationen
14
Jahre Laufzeit
2019 - 2025 & 2026 - 2032
1.700
Publikationen seit 2019
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28.09. – 02.10.2026
CTD.QMAT26: Internationale Konferenz zu Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien
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05. – 09.10.2026
Algorithms for Lattice Fermions (ALF) - User Workshop 2026
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01. – 03.03.2027
Eighth QMA Retreat (Prague)
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03. – 05.03.2027
Fourth Spring School "Topological Quantum Matter" (Prague)
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28. – 30.06.2027
Third Grete Hermann Network Workshop
Forschung
Das Exzellenzcluster ctd.qmat entwickelt topologische Quantenmaterialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften und erforscht ihren Einsatz unter Alltagsbedingungen. Mit dem Fokus auf die Dynamik von Quantenprozessen entwirft ctd.qmat die Grundlagen für die Hightech der Zukunft und etabliert neue Materialkonzepte, die weit über das Siliziumzeitalter hinausreichen.
ctd.qmat verbindet die exzellente Forschung der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg und der Technischen Universität (TU) Dresden, vernetzt herausragende Partnerinstitutionen weltweit. Führende Köpfe aus der Physik der kondensierten Materie, Photonik, Chemie, Material- und Nanowissenschaften arbeiten gemeinsam daran, dass aus Grundlagenforschung revolutionäre Anwendungen entstehen. ctd.qmat fördert wissenschaftliche Talente, stärkt das gesellschaftliche Verständnis für Quantentechnologien und setzt Impulse für die nächste Generation von Forschenden.
Forschungsbereiche
Aktuelle Publikationen
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N. Francini et al.
Phys. Rev. X 16, 031070 (2026)
arXiv:2510.23704Exact Nematic and Mixed Magnetic Phases Driven by Competing Orders on the Pyrochlore Lattice
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F. Bärtl et al.
Phys. Rev. B 114, 134504 (2026)
NMR evidence of pairing fluctuations above T$_\mathbf{c}$ and absence of spin magnetism in the time-reversal symmetry-breaking state of Ba$_{\mathbf{1-x}}$K$_\mathbf{x}$Fe$_\mathbf{2}$As$_\mathbf{2}$
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S. N. Thadathil et al.
Phys. Rev. B 114, 185104 (2026)
arXiv:2602.24033Fermi surface studies of altermagnetic CrSb from Shubnikov-de Haas oscillations
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S. L. Ravi Sankar et al.
Physical Review B 114, 115129– (2026)
La substitution studies on the heavy-fermion superconductor CeRh$_\mathbf{2}$As$_\mathbf{2}$
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S. Naik et al.
Inorganic Chemistry 65, 18836–18847 (2026)
arXiv:2605.25694Near-room-temperature antiferromagnetic ordering in the quadruple-perovskite Sr$_\mathbf{4}$NaRu$_\mathbf{3}$O$_\mathbf{12}$
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H. Borutta et al.
Physical Review B 114, 115104– (2026)
arXiv:2604.11074Parent Hamiltonian construction of generalized Calogero-Sutherland models
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L. Aliani and V. Kornich et al.
Physical Review B 114, L080503– (2026)
arXiv:arxiv.org/abs/2511.08342Cooling of electrons via superconducting tunnel junctions and their arrays exhibiting nodal lines
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M. Winter et al.
Communications Physics 9, 264 (2026)
arXiv:2508.10640Field-induced condensation of $\pi$ to 2$\pi$ soliton lattices in chiral magnets
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J. Sourd et al.
Phys. Rev. Lett. 137, 066703 (2026)
Metastability of the skyrmion lattice in GdRu$_{\mathbf{2}}$Si$_{\mathbf{2}}$ revealed by ultrasound
Karriere
ctd.qmat steht für theoretische und experimentelle Spitzenforschung zu topologischen Quantenmaterialien. Interdisziplinäre Teams arbeiten in einem hervorragend ausgestatteten Umfeld an zwei starken Universitätsstandorten: der JMU Würzburg und der TU Dresden.
Outreach
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Richtfest für Forschungsneubau der Material- und Quantenwissenschaften in Dresden
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Genauigkeitsrekord für elektrischen Widerstand: Kajetan Fijalkowski erhält Helmholtz-Preis
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Weltweit erster Halbleiter-Maser realisiert
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Elektronik, die lernt: Würzburger Team entwickelt Bauteile nach Vorbild des Gehirns
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Lego mit Atomen: Laëtitia Farinacci besetzt neue Edna-Carter-Professur in Würzburg
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Wie Licht neue Wege findet: Sebastian Klembt übernimmt Lehrstuhl Experimentelle Physik I in Würzburg
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Newton Reloaded: Dresdner Physiker erweitern das Wechselwirkungsprinzip actio = reactio
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Startschuss für die Grete-Hermann-Karriereschmiede: Nachwuchswissenschaftlerinnen nehmen ihre Zukunft in die Hand
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Auf der Quanten-Welle surfen: Quasiteilchen zeigen magneto-optisches Transportphänomen