Der SFB "Habitability as a fundamental planetary process: Towards a paradigm shift away from our perception of the uniqueness of Earth" ist ein neu eingerichteter Sonderforschungsbereich, der sich mit der Bewohnbarkeit für Leben, wie wir es kennen, auf der Grundlage grundlegender physikalisch-geochemischer Prozesse befasst, die durch die Entwicklung planetarer Körper vorgegeben sind. Die Untersuchung der planetaren Bewohnbarkeit orientiert sich in dem SFB daher an den planetaren Rahmenbedingungen, die durch Astronomie, Physik, Chemie und Geologie vorgegeben sind, und nicht an der erd-spezifischen biologischen Evolution. Durch die Konzentration auf Umgebungen, in denen sich Leben entwickeln kann (oder auch nicht), wird der SFB in der Lage sein, zu definieren, welche Signaturen (wie beispielsweise Spurenelemente in einer Atmosphäre) durch abiotische Prozesse erklärt werden können und welche tatsächlich eine Form außerirdischen Lebens erfordern würden, was zu einer neuen Datenbank potenzieller Biosignaturen sowie Spuren von Bewohnbarkeit führen wird. Da die Entdeckung potenzieller Biosignaturen oder Spuren von Bewohnbarkeit auch Auswirkungen auf die Gesellschaft haben kann, verfolgt der SFB einen ganzheitlichen Ansatz und untersucht auch ethische Überlegungen, die Art und Weise, wie Wissenschaftler*innen wissenschaftliche Ergebnisse der Öffentlichkeit vermitteln und wie diese in den sozialen Medien diskutiert werden, sowie die allgemeine Wahrnehmung der Öffentlichkeit und die Faktoren, die diese beeinflussen. Im SFB werden daher unterschiedliche Sichtweisen auf eine der wichtigsten Fragen der Menschheit – sind wir allein im Universum? – Hand in Hand mit verschiedenen Perspektiven aus den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften untersucht.
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Aufgabengebiet:
Wir suchen vielversprechende Kandidat*innen für eine Praedoc Stelle in dem neu eingerichteten Sonderforschungsbereich SFB . Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben.
In diesem Projekt werden wir die unterirdische Umgebung und die zeitliche Entwicklung des Grundwasserspiegels auf dem Mars untersuchen, indem wir numerische Modelle für großräumige Einschläge, durch Einschläge ausgelöste hydrothermale Systeme, die Entwicklung des Planeteninneren sowie Fluid-Rock-Reaktionen miteinander kombinieren. Dieser kombinierte Modellierungsansatz bietet einen einzigartigen Rahmen für die Untersuchung der Entstehung und Entwicklung bewohnbarer unterirdischer Umgebungen auf dem Mars. Der/die Doktorand/in wird thermodynamische Modellierungen der Flüssigkeitsspeicherkapazitäten verschiedener Lithologien der Marskruste durchführen, die Flüssigkeitschemie und die petrophysikalischen Eigenschaften der Marskruste bestimmen und Nachschlagetabellen erstellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Timm John ().
Einstellungsvoraussetzungen:
Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (Master) in den Geologischen Wissenschaften oder einem verwandten Studiengang.
Erwünscht:
• Praktische Erfahrung in der thermodynamisch-numerischen Modellierung von Fluid-Gesteinswechselwirkungsprozessen– idealerweise gekoppelt mit Transportmodellierung – sowie Programmierkenntnisse in Matlab, Python, oder C
• gute analytische und lösungsorientierte Fähigkeiten, Kommunikationsstärke, und Fähigkeit unabhängig sowie im Team arbeiten zu können
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (B2/C1)