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作为一名研究人员……

作为一名研究者,我着迷于问题和未知。是的,对我而言,成为一名研究者或许首先意味着对现实抱有欣赏和好奇的内在态度。

有些情况需要迅速表明明确的观点或立场。而另一些情况则需要不问太多问题,而是迅速采取行动或改变现状。对我而言,研究的本质在于不被草率的解读所误导,而是在形成观点之前,花时间更深入地探索和理解事物。在很多方面,能够长时间地、以完全开放的心态去思考诸如“这里究竟发生了什么?”、“我在这里究竟感知到了什么?”或者“这里还可能发生着哪些我尚未意识到的事情?”之类的问题,是一种荣幸。

多年来,这种态度引领我涉猎了非常不同的研究领域——从实验固态物理学到气候技术和跨学科方法,再到心理动力学和社会转型问题。

事后回想起来,我才意识到这些主题对我来说与其说是独立的研究领域,不如说是持续探索过程中的不同阶段。

以下各节将深入探讨这一探索过程。每个主题都代表着一个我长期思考的问题——而且这些问题的影响至今仍然存在。

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TD

跨学科方法与过程

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要真正从不同角度产生洞见并采取有效行动,协作需要具备哪些条件?

自从我第一次跟随埃尔温·塞德尔迈尔教授学习天体物理学以来,我就对同时从多个角度研究现象的想法着迷。在高等科学研究院(IASS),我找到了进行此类研究的学术概念和语言。

跨学科性(TD)致力于连接和整合各种形式的知识。一方面,这意味着超越既定学科和方法的界限。另一方面,跨学科性以具体的社会问题为出发点,并将研究理解为学术界和非学术界平等合作的过程。通过这种方式,跨学科研究旨在产生尽可能全面、同时又具有社会相关性和有效性的理解。

此外,变革性研究不仅致力于观察,而且还致力于通过研究积极为解决社会挑战做出贡献。

我感兴趣的是如何有效地设计这种跨学科过程,特别是通过发展协作沟通结构和实践。

延伸阅读:

  • FONA 2024 论坛:转型中的共创方法。Bernert , P.、Arends, L.、Beyers, F.、Lange, U.、Lawrence, MG、Martin, L.、Sasse, R.、Schönwitz-Palm, T. 和 Bruhn, T.,《盖亚——科学与社会的生态视角》,33(4),409-410。(2024)
    DOI:10.14512/gaia.33.4.13。

  • 在不安全的环境中营造安全空间——COP26关于如何打造包容性空间以促进深度交流和反思的经验。Bruhn , T., Schäpke, N., Fraude, C., Bendlin, L., Dirar, A., Fang, M., Finn, K., Goodman, M., Simon, L., Kunkel, S., Mandal, S., Mangondo, N., Mar, KA, Peringer, C., Schroeder, H., Siegel, J., Tronchon, J., Tsuyuki-Tomlinson, C., Virah-Sawmy, M., Wamsler, C., Lawrence, MG. 载于 Barbara Regeer、Klaassen Pim 和 Jacqueline Broerse (编)《跨学科转型:应对复杂社会挑战的洞见与工具》,Springer 出版社 (2024)。
    DOI:10.1007/978-3-031-60974-9_7。

  • 基于现实的行动设计——跨学科共创,以实现更佳的变革过程。Bruhn , T. 、Herberg, J.、Molinengo, G.、Oppold, D.、Stasiak, D. 和 Nanz, P. (2019)。 跨学科研究框架 #9。《GAIA——科学与社会的生态视角》,28(4),336-336。
    DOI:10.14512/gaia.28.4.3。

Psychodynamik

心理动力学与领导力

为什么协作和变革常常失败,并非因为缺乏知识,而是因为人际关系问题?什么样的领导方式既能促进合作,又不剥夺责任或权力?

作为一名研究人员和协调员,我的印象是,许多工作流程并非缺乏相关知识或技能。相反,人们常常因为不信任的氛围、不健康的权力关系、个人敌意,或者仅仅是角色不明确以及由此产生的不确定性、工作负荷过重和压力而陷入困境。

正因如此,我在职业生涯中期开始了新的学习方向,并将注意力转向了心理动力学领域。作为一名顾问、引导员和研究人员,我仍然觉得权力与领导力在协作动力学中的作用特别引人入胜。

哪些框架条件和方法能够支持建设性的动态发展,尤其是在权力严重失衡或领导权争夺的情况下?

现有领导层在此过程中可以或必须发挥什么作用?领导层如何在不忽视现有责任的前提下,既参与到变革中来,又为变革创造空间?

在诸如此类的事情上,心理动力学的视角对我来说变得极其宝贵,它塑造了我看待跨学科过程或变革空间设计的方式。

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延伸阅读:

Mindsets

思维模式与可持续性

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哪些内部变化支持社会转型?

2012年我刚加入IASS时,感觉社会生态转型和可持续性问题在很大程度上与人类思维方式或意识发展等问题割裂开来。然而,在我看来,系统性变革也需要有意识地整合各种思维模式,例如,正如唐娜·梅多斯(Donella Meadows)所说,这是一种“变革的深层杠杆点”。

秉持着这种理念,我在IASS获得了机会,创建并领导了AMA(人类世思维模式)研究小组。多年来,该小组及其众多贡献者共同构建了可持续发展关系方法的概念框架和实践流程架构,并在诸如所谓的“转型实验室”等项目中加以实践。在此期间, www.ama-project.org平台应运而生,并持续为该领域的研究和交流提供平台。

“思维模式”或“内在转变”这一主题在可持续发展领域已得到广泛认可,AMA项目也已转型为“变革空间与思维模式”研究小组。因此,思维模式这一主题始终是我关注的焦点,尤其是在我的心理动力学研究和变革性沟通模式设计中。

延伸阅读:

  • 从“由内而外”的可持续性发展到关系型转型方法的出现。“人类世思维模式”(AMA)项目的故事。Bruhn , T. 和 Lawrence, MG. 载于 J. Blank、C. Bergmüller-Hauptmann 和 S. Sälzle (编),《研究与教育中的转型主张:概念、项目、经验视角》(第 297-313 页)。明斯特:Waxmann 出版社。(2023)。
    DOI:10.25656/01:28069

  • 交互式网络可视化:思维模式与可持续性的融合——通过关系叙事创造涌现条件。Bruhn , T.、Meier, S. 和 Lawrence, MG.,《创新:欧洲社会科学研究杂志》,36(1),71-84。(2022)
    DOI:doi:10.1080/13511610.2022.2101987。

  • 培养新的思维模式和变革性技能,以协商和推动气候行动:来自《联合国气候变化框架公约》缔约方大会的经验教训。Wamsler , C., Schäpke, N., Fraude, C., Stasiak, D., Bruhn, T., Lawrence, MG, Schroeder, H., & Mundaca, L. (2020).《环境科学与政策》,112,227-235。

Ko-Kreation

共同创造 @ UNFCCC COPs

在高压环境下,全球合作需要哪些沟通渠道?

复杂的挑战往往需要不同参与者、不同视角和不同资源的协作。因此,多方利益相关者参与的平台变得越来越重要,这些平台通常在大型国际会议上组织,例如《联合国气候变化框架公约》缔约方大会(COP)。

感谢我的同事卡罗琳·弗劳德的倡议以及多个研究小组的合作,我们得以在《联合国气候变化框架公约》缔约方大会的“蓝色区域”内开辟出一片空间,并在此进行了数年的探索,尝试了各种反思和共创的形式与方法。我们希望更好地了解这一全球性盛会的沟通文化,并探索它是否以及如何为创新沟通方式的运用提供潜力。

从这项研究中获得的印象和见解非常有价值,并促成了在《联合国气候变化框架公约》框架内外开展的各种后续项目。

而且我可以肯定地说:没有任何一次调解或协调工作比联合国气候大会更具挑战性 :-)...

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Klima

气候技术

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如何在社会中负责任地引导技术创新?

在波茨坦高等研究院,我花了数年时间研究各种应对全球变暖的技术方案可能带来的社会和环境影响。这其中包括所谓的碳捕集与利用(CCU)技术,即回收和利用二氧化碳作为原材料的技术。我还研究了所谓的地质工程或气候工程方法可能造成的后果。

虽然我的物理学背景帮助我理解了这些主题的相关技术层面,但我主要的兴趣在于如何尽早融入社会视角,从而更全面地理解这些方法。考虑到这些技术在理论上可能对整个地球系统产生的影响,这项研究最终引导我更深入地探讨了与人与自然关系相关的伦理、哲学和精神问题,这些问题极大地塑造了我对跨学科性和可持续性的认识和理解。

延伸阅读:

  • 人类是地球这艘宇宙飞船的驾驶员吗?——关于人类世、地球工程和气候变化的思考。   T. Bruhn,《人类世》专题报告,德国政治教育中心(2018)。

  • 气候企业化?创新、知识产权和专利在气候变化减缓中的作用。K. Raiser、H. Naims、 T. Bruhn 。《能源研究与社会科学》27 1–8 (2017)

  • 从伊甸园到伊甸园的园丁?——关于气候工程的宗教视角对话的经验及其对跨学科性的潜在影响。T . Bruhn 、S. Schäfer、MG Lawrence。  在 Clingerman 和 O'Brien 合著的《平息风暴——宗教视角下的气候工程》(2017 年)中

  • 二氧化碳作为一种资产——对社会的挑战与潜力。B . Olfe-Kräutlein、H. Naims、T. Bruhn、AM Lorente Lafuente。IASS研究报告 11/2016;DOI:10.2312/iass.2016.025

  • 将二氧化碳利用的争论与碳捕获和封存的争论分开。T . Bruhn、H. Naims、B. Olfe-Kräutlein。 《环境科学与政策》60 38–43 (2016)

  • 7. 关于气候工程的问题。M . Latif 和 T. Bruhn(协调作者):汉堡,德国罗马俱乐部和 ThinkTank30 协会。(2013 年)

Physik

纳米材料的自组织

半导体上的分子是如何自组织成有序结构的?

我的科学根基在于物理学,更确切地说是实验固体物理学。求学之初,我曾对天体物理学着迷。后来,我将注意力转向半导体纳米材料。在莱布尼茨分析科学研究所(ISAS)和柏林工业大学攻读博士学位期间,我专注于在超高真空条件下,研究苯、吡咯等有机分子在砷化镓等半导体表面的自组装过程。

这项工作后来促使我前往罗马的托尔维加塔大学和马赛的跨学科纳米科学中心 (CiNaM) 与 Guy LeLay 教授进行研究访问。

尽管这一切都已是往事,但这项基础研究对我的思维方式产生了深远的影响。我对自组织以及跨学科和超学科挑战的基本理解都源于这一时期,我非常感激能够经历如此深入的研究阶段。

如果你对更多科学知识感兴趣,那么这里讲述的是我一些在半导体物理领域最重要的经历背后的故事。

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很久很久以前……(照片大概拍摄于 2009 年左右)。
Richter/Kneissl 工作组的经典超高真空实验室
在柏林工业大学。那是一段非常宝贵、意义非凡的成长岁月……

Zum Weiterlesen
 

  • Electrophilic surface sites as precondition for the chemisorption of pyrrole on GaAs(001) surfaces. T. Bruhn, B.O. Fimland, N. Esser, P. Vogt, Journal of Chemical Physics 142, 101903; DOI: 10.1063/1.4906117 (2015)
     

  • Synthesis and electrical conductivity of multilayer silicene. P. Vogt, P. Capoid, M. Berthe, A. Resta, P. De Padova, T. Bruhn, G. Le Lay, B. Grandidier. Applied Physics Letters 104, 021602 (2014)
     

  • The quasiparticle band dispersion in epitaxial multilayer silicene. P. De Padova, P. Vogt, J. Avila, A. Resta, I. Rasado-Colambo, C. Ottaviani, B. Olivieri, T. Bruhn, P. Vogt, M.C.Asensio, G. Le Lay. Journal of Physics: Condensed Matter 25, 382202
     

  • Atomic structures of Silicene Layers on Ag(111): Scanning Tunneling Microscopy and Noncontact Atomic Force Microscopy ObservationsA. Resta, T. Leoni, C. Barth, A. Ranguis, C. Becker, T. Bruhn, P. Vogt, G. Le Lay. Scientific Reports 3, 2399 (2013)
     

  • Evidence of Dirac fermions in multilayer silicene. P. De Padova, P. Vogt, A. Resta, J. Avila, I. Razado-Colambo, C. Quaresima, C. Ottaviani, B. Olivieri, T. Bruhn, T. Hirahara, T. Shirai, S. Hasegawa, M. C. Asensio, G. Le Lay. Applied Physics Letters 102, 163106 (2013)
     

  • Pyrrole adsorption on GaAs(001)-c(4x4): The role of surface defectsT. Bruhn, B.O. Fimland, N. Esser, P. Vogt. Physical Review B. 85, 075322 (2012)
     

  • In-situ optical spectroscopy and electronic properties of pyrrole submonolayers on Ga-rich GaAs(001)T. Bruhn, M. Ewald, B.O. Fimland, M. Kneissl, N. Esser, P. Vogt, Journal of Nanoparticle Research 13, 5847 (2011)
     

  • Adsorbate-induced modification of the surface electronic structure at GaAs(001) surfacesT. Bruhn, B.O. Fimland, M. Kneissl, N. Esser, P. Vogt, Physical Review B 83(8), 045307 (2011), 

知识始于感觉,始于经验,
而不是通过学习拉丁语。
我不懂拉丁语,但我告诉你:
知识始于爱。

列奥纳多·达·芬奇

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