Prof. Dr.-Ing. Matthias Wessling
Die Integration von selektivem Stofftransport und Konversion in mikro-, meso- und makroskaligen Systemen bildet das Forschungsfeld der Arbeitsgruppe von Matthias Wessling. Insbesondere werden Systeme betrachtet, deren Funktionsprinzipien durch maßgeschneiderte Grenzflächen bestimmt werden. Makroskopische Systeme werden als Prozesstechnologie innerhalb der RWTH und der Aachener Verfahrenstechnik studiert, modelliert und entwickelt. Im Fokus der DWI-Arbeiten stehen mikro- und mesoskopische Systeme, welche drei wesentlichen Grundprinzipien von Grenzflächen integrieren: (a) selektiver Stofftransport, (b) molekular-spezifische Konversion und (c) Ladungstransport. Ziel ist dabei die Synthese bioinspirierter interaktiver Materialsysteme. Dabei werden mithilfe bestehender und neuartiger Materialien komplexe interaktive Strukturen entwickelt und deren Struktur-Funktionsverhalten im Wechselspiel mit stabilen oder zeitlich wechselnden Triebkräften analysiert und beschrieben. Anwendungsbeispiele finden sich in der Energiespeicherung, der Wasseraufbereitung und der Medizintechnik.
Resume
Matthias Wessling wurde 2010 durch die Berufung auf eine Alexander von Humboldt-Professur für den Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik der RWTH Aachen gewonnen. Er ist Prorektor für Forschung und Struktur an der RWTH Aachen und Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung des DWI.
Von 2015 bis 2018 war er Stellvertretender Wissenschaftlicher Direktor des Instituts. Er ist Editor des ‚Journals of Membrane Science’. Nach dem Studium des Chemieingenieurwesens in Dortmund und Cincinatti promovierte er in Twente/NL. Er war Senior Research Scientist bei Membrane Technology and Research Inc., Menlo Park, CA/USA und Leiter der Abteilung ,Separation Processes’ bei Akzo Nobel. Von 2000-2010 war er Professor für Membrantechnologie der Universität Twente/NL.
Ausgewählte berufliche Funktionen, Ehrungen und Auszeichnungen
- 2022 Mitglied der Deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina
- 2019 Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis
- 2016 ERC Advanced Grant ConFluReM (Controlling Fluid Resistance at Membranes)
- 2010 Alexander-von-Humboldt-Professur
- seit 2003 Wissenschaftliches Ehrenmitglied, Russian Academy of Science Institute TIPS (Topchiev Institute of Petrolchemical Sciences), Moscow
- 1994 Best Ph.D. Thesis Award, European Membrane Society
Projects
Publications
Titel/Autoren | DOI-LINK | Magazine | Jahre | |
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In Situ Visualization of Polymerization-Induced Phase Separation for 3d-Printing of Porous Architectures
S. Brosch, S. Belardo, A.-K. Mertens, J. Linkhorst and M. Wessling
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https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c01915 | Macromolecules | 2024 | |
In-Line Characterization of the Temperature-Responsive Behavior of Surface-Bound Microgel Coatings by Qcm-D: A Novel Strategy for Protein Repellence Evaluation
M. Santi, P. Saha, J. J. Walkowiak, J. Rubner, M. Wessling and A. Pich
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https://doi.org/10.1021/acsami.1c21814 | ACS Applied Materials & Interfaces | 2022 | |
In-Line Monitoring of Microgel Synthesis: Flow Versus Batch Reactor
L. F. Kaven, H. J. M. Wolff, L. Wille, M. Wessling, A. Mitsos and J. Viell
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https://doi.org/10.1021/acs.oprd.1c00087 | Organic Process Research & Development | 2021 | |
In-Situ Investigation of Wetting Patterns in Polymeric Multibore Membranes Via Magnetic Resonance Imaging
D. Wypysek, A. M. Kalde, F. Pradellok and M. Wessling
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https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.119026 | Journal of Membrane Science | 2020 | |
In-situ non-invasive imaging of liquid-immersed thin film composite membranes
W. Ogieglo, I. Pinnau and M. Wessling
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https://www.doi.org/10.1016/j.memsci.2017.10.027 | Journal of Membrane Science | 2018 | |
Incorporation of an Intermediate Polyelectrolyte Layer for Improved Interfacial Polymerization on PAI Hollow Fiber Membranes
M. A. Restrepo, M. Mohammadifakhr, J. Kamp, K. Trzaskus, A. J. B. Kemperman, J. de Grooth, H. D. W. Roesink, H. Roth and M. Wessling
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https://doi.org/10.3390/membranes13080741 | Membranes (Basel) | 2023 | |
Indirect 3D Printed Electrode Mixers
J. S. Hereijgers, J.; Lolsberg, J.; Wessling, M.; Breugelmans, T.
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https://www.doi.org/10.1002/celc.201801436 | Chemelectrochem | 2019 | |
Integrated Biphasic Electrochemical Oxidation of Hydroxymethylfurfural to 2,5-Furandicarboxylic Acid
T. Harhues, M. Padligur, F. Bertram, D. M. Roth, J. Linkhorst, A. Jupke, M. Wessling and R. Keller
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https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c01403 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 2023 | |
Ion mobility and partition determine the counter-ion selectivity of ion exchange membranes
T. Luo, F. Roghmans and M. Wessling
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https://doi.org/10.1016/j.memsci.2019.117645 | Journal of Membrane Science | 2019 | |
Laserless Additive Manufacturing of Membrane Electrode Assemblies
J. Linkhorst, K. Percin, S. Kriescher and M. Wessling
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https://www.doi.org/10.1002/celc.201700459 | Chemelectrochem | 2017 | |
Lewis acidic water as a new carrier for facilitating CO2 transport
S. C. Park, I. S. Chae, G. H. Moon, B. S. Kim, J. Jang, M. Wessling and Y. S. Kang
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https://doi.org/10.1039/c8ta10871d | Journal of Materials Chemistry A | 2019 | |
Linking the Effect of Temperature on Adsorption from Aqueous Solution with Solute Dissociation
B. M. Aumeier, A. Augustin, M. Thönes, J. Sablotny, T. Wintgens and M. Wessling
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https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128291 | Journal of Hazardous Materials | 2022 |