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	<title>Dieter Vollhardt - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-22T08:29:37Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Dieter_Vollhardt&amp;diff=1812930&amp;oldid=prev</id>
		<title>~2025-37568-96: Es handelt sich um zusätzliche Informationen zum Lebenslauf von Dieter Vollhardt.</title>
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		<updated>2025-12-01T08:33:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Es handelt sich um zusätzliche Informationen zum Lebenslauf von Dieter Vollhardt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dieter Vollhardt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (* [[8. September]] [[1951]] in [[Bad Godesberg]]) ist ein [[Deutschland|deutscher]] [[Physik]]er und war von 1996 bis 2018 Professor in [[Augsburg]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Leben ==&lt;br /&gt;
Dieter Vollhardt ging bis 1969 in Hamburg zur Schule und wechselte dann an das UWC Atlantic College in Wales, wo er 1971 seinen Schulabschluss machte. Von 1971 bis 1976 studierte er [[Physik]] an der [[Universität Hamburg]]. Es folgte ein dreijähriger Forschungsaufenthalt bei [[Kazumi Maki]] an der [[University of Southern California]] in [[Los Angeles]] (USA) als Stipendiat der [[Studienstiftung des deutschen Volkes]]. Während dieser Zeit beschäftigte er sich mit der Theorie kritischer Ströme im [[Supraflüssigkeit|supraflüssigen]] [[Helium-3]], die das Thema seiner Diplomarbeit (1977) und seiner Promotion (1979) an der Universität Hamburg war. Von 1979 bis 1984 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter von [[Peter Wölfle]] und von 1984 bis 1987 als [[Heisenberg-Programm|Heisenberg-Stipendiat]] der [[Deutsche Forschungsgemeinschaft|DFG]] am [[Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik]] (Heisenberg-Institut) in München. In dieser Zeit war er für mehrere Gastaufenthalte an Forschungseinrichtungen in den USA, u.&amp;amp;nbsp;a. am Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, und den [[Bell Laboratories]], Murray Hill. 1984 [[Habilitation|habilitierte]] er sich an der [[TU München]] mit einer Arbeit über die Theorie korrelierter [[Fermisystem]]e.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 1987 wurde Dieter Vollhardt auf den Lehrstuhl für Theoretische Physik C und die Stelle eines Direktors am Institut für Theoretische Physik an der [[RWTH Aachen|Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen]] berufen. 1996 nahm er dann einen Ruf auf den neuen, vom [[Bayern|Freistaat Bayern]] eingerichteten Lehrstuhl für Theoretische Physik III (Elektronische Korrelationen und Magnetismus) an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der [[Universität Augsburg]] an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auszeichnungen ==&lt;br /&gt;
Im Jahr 2006 wurde Dieter Vollhardt für die Entwicklung und Anwendung der [[Dynamische Molekularfeldtheorie|Dynamischen Molekularfeld-Theorie]] mit dem [[Agilent Technologies Europhysics Prize]] 2006 der [[European Physical Society]] ausgezeichnet (zusammen mit [[Antoine Georges]], [[Gabriel Kotliar]] und [[Walter Metzner]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 17. März 2010 wurde Dieter Vollhardt die [[Max-Planck-Medaille]], die höchste Auszeichnung der [[Deutsche Physikalische Gesellschaft|Deutschen Physikalischen Gesellschaft]] für Leistungen in der Theoretischen Physik, verliehen. Der Physiker erhielt diese Auszeichnung „in Würdigung seiner bedeutenden Beiträge zur Ableitung einer neuen Meanfield-Theorie korrelierter Quantensysteme und zum Verständnis von [[Vielteilchentheorie|Vielteilchenproblemen]] in der Quantentheorie kondensierter Materie“. 2011 erhielt er die [[Ernst-Mach-Ehrenmedaille]]. Seit März 2011 ist Vollhardt ordentliches Mitglied der [[Bayerische Akademie der Wissenschaften|Bayerischen Akademie der Wissenschaften]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020 hat die [[American Physical Society]] (APS) Dieter Vollhardt für seine „bahnbrechenden Beiträge zur Theorie der kondensierten Materie, insbesondere auf dem Gebiet der stark korrelierten Elektronensysteme, der ungeordneten Quantensystemen und der supraflüssigen Phasen des Helium-3“ zum Fellow gewählt.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/neuigkeiten/2020/10/26/3097/ |hrsg=Universität Augsburg |kommentar=Pressemitteilung |datum=26. Oktober 2020 |titel=Dieter Vollhardt zum Fellow der American Physical Society ernannt |abruf=20. März 2021}}&amp;lt;/ref&amp;gt; 2022 wurde Vollhardt mit der [[Feenberg-Medaille]] ausgezeichnet. 2024 erhielt er für seine grundlegenden Beiträge zur Theorie der elektronischen Korrelationen und des Magnetismus die Ehrendoktorwürde der [[Universität Warschau]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Titel=Rubrik: Menschen |Sammelwerk=[[Physik Journal]] |Band=23 |Nummer=5 |Datum=2024-05 |Seiten=39-43 |ISSN=1617-9439 |Online=https://pro-physik.de/zeitschriften/download/22125 |Abruf=2024-05-04}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Werk ==&lt;br /&gt;
Vollhardt befasste sich seit seiner Diplomarbeit und Dissertation in den 1970er Jahren mit supraflüssigem [[Helium-3]] und seiner komplizierten Phasenstruktur und in den 1980er Jahren unter anderem mit der Theorie der [[Anderson-Lokalisierung]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Er ist einer der Begründer der Dynamischen Molekularfeld-Theorie (Dynamical Mean-Field Theory) für stark korrelierte elektronische Systeme in der Festkörperphysik, wie die [[Übergangsmetalle]] (z.&amp;amp;nbsp;B. Eisen oder Vanadium) und deren Oxide, d.&amp;amp;nbsp;h. Materialien mit Elektronen in offenen [[Elektronenkonfiguration|d- und f-Schalen]]. Diese Systeme werden durch die [[Coulomb-Abstoßung]] der Elektronen geprägt (&amp;#039;&amp;#039;starke Korrelation&amp;#039;&amp;#039; der Elektronen), die die Tendenz hat, Elektronen zu lokalisieren in Konkurrenz zum Wellenaspekt der Elektronen, was zu einer Vielzahl materialspezifischer Phänomene führt, die man besser verstehen möchte (wie [[Mott-Isolator]]-Übergänge). Die übliche [[Bändermodell|Bandtheorie]] oder die [[Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik)|Dichtefunktionaltheorie]] erwies sich dort als ungenügend, und auch die viel untersuchte Modellierung über das [[Hubbard-Modell]] erwies sich häufig als nicht flexibel genug. 1989 führten Vollhardt und sein Doktorand [[Walter Metzner]] den Grenzfall eines elektronischen Modells mit lokaler Wechselwirkung (Hubbard-Modell) auf einem Gitter mit unendlich vielen Nachbarn ein,&amp;lt;ref&amp;gt;W. Metzner, D. Vollhardt, Physical Review Letters, Bd. 62, 1989, S. 324, [[doi:10.1103/PhysRevLett.62.324]].&amp;lt;/ref&amp;gt; was von [[Gabriel Kotliar]] und [[Antoine Georges]]&amp;lt;ref&amp;gt;G. Kotliar, A. Georges, Physical Review B, Bd. 45,  1992, S. 6479, [[doi:10.1103/PhysRevB.45.6479]]&amp;lt;/ref&amp;gt; zur [[Dynamical Mean-Field Theory]] weiterentwickelt wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;Übersichtsartikel: A. Georges, G. Kotliar, W. Krauth, M. Rozenberg, Reviews of Modern Physics, Bd. 68, 1996, S. 13, [[doi:10.1103/RevModPhys.68.13]].&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie lässt sich als selbstkonsistente feldtheoretische Erweiterung eines Störstellen-Modells von [[Philip Warren Anderson]] auffassen, mit einem mittleren Feld, das die Ankopplung an ein „Elektronenbad“ beschreibt. Die Verknüpfung der DMFT mit konventionellen Methoden zur Berechnung der elektronischen Bandstruktur, wie der [[Local Density Approximation]] (LDA) der [[Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik)|Dichtefunktionaltheorie]], erlaubt die mikroskopische Berechnung der Eigenschaften von Materialien mit stark korrelierten Elektronen.&amp;lt;ref&amp;gt;K. Held, I. A. Nekrasov, G. Keller, V. Eyert, N. Blümer, A. K. McMahan, R. T. Scalettar, [[Thomas Pruschke|T. Pruschke]], V. I. Anisimov, and D. Vollhardt, {{Webarchiv |url=http://psi-k.dl.ac.uk/newsletters/News_56/Highlight_56.pdf |text=Psi-k Newsletter No. 56 (April 2003), S. 65 |wayback=20061009065913}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;G. Kotliar, S. Y. Savrasov, K. Haule, V. S. Oudovenko, O. Parcollet, C. A. Marianetti, Reviews of Modern Physics, Bd. 78, S. 865 (2006) [[doi:10.1103/RevModPhys.68.13]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Webarchiv |url=http://juwel.fz-juelich.de:8080/dspace/bitstream/2128/4467/1/Modeling%26Simulation_01.pdf |text=&amp;#039;&amp;#039;The LDA+DMFT approach to strongly correlated materials&amp;#039;&amp;#039; |wayback=20131005013242}}, Lecture Notes of the Autumn School 2011 &amp;#039;&amp;#039;Hands-on LDA+DMFT&amp;#039;&amp;#039;, Herausgeber: E. Pavarini, E. Koch, D. Vollhardt, A. Lichtenstein, Forschungszentrum Jülich (2011)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Schriften ==&lt;br /&gt;
* [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/andp.201100250/pdf &amp;#039;&amp;#039;Dynamical mean-field theory for correlated electrons&amp;#039;&amp;#039;] (Einstein Lecture), Ann. Phys. (Berlin), 524, 1 (2012) [[doi:10.1002/andp.201100250]]&lt;br /&gt;
* mit Gabriel Kotliar, &amp;#039;&amp;#039;Strongly correlated materials: Insights from dynamical mean field theory&amp;#039;&amp;#039;, Physics Today, März 2004&lt;br /&gt;
* mit Peter Wölfle, &amp;#039;&amp;#039;Superfluid Phases of Helium 3&amp;#039;&amp;#039;, Taylor and Francis 1990, korrigierter Nachdruck von Dover Publications 2013&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Suprafluides Helium 3: Die Superflüssigkeit&amp;#039;&amp;#039;, Teil 1–3, Physikalische Blätter, Bd. 39 (1983), S.[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phbl.19830390205/pdf 41] [[doi:10.1002/phbl.19830390205]], [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phbl.19830390504/pdf 120] [[doi:10.1002/phbl.19830390504]], [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phbl.19830390605/pdf 151] [[doi:10.1002/phbl.19830390605]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Normal 3He: An Almost Localized Fermi-Liquid&amp;#039;&amp;#039;, Rev. Mod. Phys. 56, 99 (1984) [[doi:10.1103/RevModPhys.56.99]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Strong-coupling approaches to correlated Fermions&amp;#039;&amp;#039;, in: Enrico Fermi Kurs 121, Broglia, Schrieffer (Herausgeber), North Holland 1994&lt;br /&gt;
* [http://www.physik.uni-augsburg.de/theo3/Research/research_fest.pdf &amp;#039;&amp;#039;Elektronische Korrelationen und Magnetismus - eine Einführung&amp;#039;&amp;#039;, pdf]&lt;br /&gt;
* mit Peter Wölfle, &amp;#039;&amp;#039;A Diagrammic, Self-Consistent Treatment of the Anderson Localization Problem in d ≤ 2 Dimensions&amp;#039;&amp;#039;, Phys. Rev. B 22, 4666 (1980) [[doi:10.1103/PhysRevB.22.4666]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.physik.uni-augsburg.de/theo3/index.vollha.en.shtml Dieter Vollhardt] auf den Webseiten der Universität Augsburg&lt;br /&gt;
* [http://idw-online.de/pages/de/news345053 Max-Planck-Medaille für Prof. Dr. Dieter Vollhardt], idw-online.de&lt;br /&gt;
* [http://www.idw-online.de/pages/de/news416208 Mitgliedschaft in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften], Pressemitteilung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=p|GND=101133464X|LCCN=n/88/19671|VIAF=17290935}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Vollhardt, Dieter}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physiker (20. Jahrhundert)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physiker (21. Jahrhundert)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hochschullehrer (RWTH Aachen)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hochschullehrer (Universität Augsburg)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Deutscher]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geboren 1951]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mann]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Träger der Max-Planck-Medaille]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Personendaten&lt;br /&gt;
|NAME=Vollhardt, Dieter&lt;br /&gt;
|ALTERNATIVNAMEN=&lt;br /&gt;
|KURZBESCHREIBUNG=deutscher Physiker und (seit 1996) Professor in Augsburg&lt;br /&gt;
|GEBURTSDATUM=8. September 1951&lt;br /&gt;
|GEBURTSORT=[[Bad Godesberg]]&lt;br /&gt;
|STERBEDATUM=&lt;br /&gt;
|STERBEORT=&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>~2025-37568-96</name></author>
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