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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Cellular Architects at Work: Cells Building Their Own Microgel Houses
S. Bulut, D. Günther, M. Bund, C. Haats, T. Bissing, C. Bastard, M. Wessling, L. De Laporte and A. Pich
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https://doi.org/10.1002/adhm.202302957 | Advanced Healthcare Materials | 2023 | |
Continuous Volumetric 3d Printing: Xolography in Flow
L. Stüwe, M. Geiger, F. Röllgen, T. Heinze, M. Reuter, M. Wessling, S. Hecht and J. Linkhorst
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https://doi.org/10.1002/adma.202306716 | Advanced Materials | 2023 | |
EfectroH2O: Development and Evaluation of a Novel Treatment Technology for High-Brine Industrial Wastewater
M. Gossen, D. Govindarajan, A. A. John, S. Hussain, M. Padligur, C. Linnartz, M. Mohseni, L. Stüwe, V. Urban, S. Crawford, S. Schiwy, M. Wessling, I. M. Nambi and H. Hollert
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https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163479 | Science of The Total Environment | 2023 | |
Evolution of Particle Deposits at Communicating Membrane Pores During Crossflow Filtration
B. Bräsel, S.-W. Yoo, S. Huber, M. Wessling and J. Linkhorst
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https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.121977 | Journal of Membrane Science | 2023 | |
Flow and Mass Transfer Prediction in Anisotropic Tpms-Structures as Extracorporeal Oxygenator Membranes Using Reduced Order Modeling
K. P. Barbian, L. T. Hirschwald, J. Linkhorst, M. Neidlin, U. Steinseifer, M. Wessling, B. Wiegmann and S. V. Jansen
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https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.122160 | Journal of Membrane Science | 2023 | |
Freeform Membranes with Tunable Permeability in Microfluidics
L. T. Hirschwald, S. Brosch, G. Linz, J. Linkhorst and M. Wessling
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https://doi.org/10.1002/admt.202201857 | Advanced Materials Technologies | 2023 | |
Helical-Ridge-Membranes from PVDF for Enhanced Gas–Liquid Mass Transfer
M. Tepper, M. Padligur, D. Wypysek, L. Budeus, J. Mueller-Dott, H. Roth and M. Wessling
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https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.121471 | Journal of Membrane Science | 2023 | |
How Does Temporal and Sequential Delivery of Multiple Growth Factors Affect Vascularization inside 3d Hydrogels?
C. Bastard, D. Günther, J. Gerardo-Nava, M. Dewerchin, P. Sprycha, C. Licht, A. Lüken, M. Wessling and L. De Laporte
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https://doi.org/10.1002/adtp.202300091 | Advanced Therapeutics | 2023 | |
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 | |
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 | |
Magnetically Actuable Complex-Shaped Microgels for Spatio-Temporal Flow Control
L. Steinbeck, D. L. Braunmiller, H. J. M. Wolff, V. Huettche, J. Wang, M. Wessling, J. J. Crassous, J. Linkhorst
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https://doi.org/10.1002/admt.202300044 | Advanced Materials Technologies | 2023 | |
On the Balance between Albumin Loss and Removal of Middle Molecules in Dialyzers
F. Hagemann, J. Linkhorst, H. Roth and M. Wessling
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https://doi.org/10.1016/j.memlet.2023.100044 | Journal of Membrane Science Letters | 2023 |