
Prof. Dr. Raphael Wittkowski
Mit seiner Arbeitsgruppe untersucht er Systeme aktiver weicher Materie, um deren grundlegenden Eigenschaften zu erforschen und wichtige praktische Anwendungen zu entwickeln. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind durch Schall oder Licht angetriebene Mikroroboter, Akustofluidik, Mikrofluidik, Strömungsmechanische Computersimulationen, Ultraschall, Programmierbare und intelligente Materialien, 3D-Druck und Künstliche neuronale Netze sowie die Anwendungen dieser Themen in Medizin und Maschinenbau. Methodische Schwerpunkte der Arbeitsgruppe sind Modellierung, Methodenentwicklung, Computersimulationen und Softwareentwicklung.
Veröffentlichungen via Google Scholar
Resume
Raphael Wittkowski ist Professor für "Theory of Active Soft Matter" am DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien und in der Fachgruppe Physik der RWTH Aachen University. Er hat einen Bachelorabschluss in Mathematik (2009), einen Bachelorabschluss in Physik (2009), einen Masterabschluss in Physik (2010) und einen Doktortitel in Physik (2012) von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Nach seiner Promotion folgten Forschungsaufenthalte bei Prof. Dr. Hartmut Löwen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und bei Prof. Dr. Michael E. Cates an der University of Edinburgh (Großbritannien). Anschließend wurde er Gruppenleiter (2016) und Juniorprofessor (2017) am Fachbereich Physik der Universität Münster. Später wechselte er auf eine Professur für Theoretische Physik an der RWTH Aachen University (2025).
Publications
Titel/Autoren | DOI-LINK | Magazine | Jahre | |
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A Review of Active Matter Reviews
M. te Vrugt and R. Wittkowski
Dies ist eine externe Publikation.
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https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.15751 | arxiv.org | 2024 | |
Analytical Method for Reconstructing the Stress on a Spherical Particle from its Surface Deformation
L. J. Krüger, M. te Vrugt, S. Bröker, B. Wallmeyer, T. Betz, and R. Wittkowski
Dies ist eine externe Publikation.
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https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.01.017 | Biophysical Journal | 2024 | |
Collective Dynamics and Pair-Distribution Function of Active Brownian Ellipsoids in Two Spatial Dimensions
S. Bröker, M. te Vrugt, and R. Wittkowski
Dies ist eine externe Publikation.
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https://doi.org/10.1038/s42005-024-01674-x | Communications Physics | 2024 | |
Intelligent Matter Consisting of Active Particles
J. Jeggle and R. Wittkowski
Dies ist eine externe Publikation.
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Artificial Intelligence and Intelligent Matter | 2024 | ||
Microscopic Derivation of the Thin Film Equation Using the Mori-Zwanzig Formalism
M. te Vrugt, L. Topp, R. Wittkowski, and A. Heuer
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https://doi.org/10.1063/5.0217535 | Journal of Chemical Physics | 2024 | |
Pair-Distribution Function of Active Brownian Spheres in Three Spatial Dimensions: Simulation Results and Analytical Representation
S. Bröker, M. te Vrugt, J. Jeggle, J. Stenhammar, and R. Wittkowski
Dies ist eine externe Publikation.
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https://doi.org/10.1039/D3SM00987D | Soft Matter | 2024 | |
Passive and Active Field Theories for Disease Spreading
M. te Vrugt, J. Jeggle, and R. Wittkowski
Dies ist eine externe Publikation.
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https://doi.org/10.1088/1751-8121/ad4c31 | Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical | 2024 | |
Active Brownian Particles in External Force Fields: Field-Theoretical Models, Generalized Barometric Law, and Programmable Density Patterns
J. Bickmann, S. Bröker, M. te Vrugt, and R. Wittkowski
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https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.044601 | Physical Review E | 2023 | |
An Acoustically Controlled Helical Microrobot
Y. Deng, A. Paskert, Z. Zhang, R. Wittkowski, and D. Ahmed
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https://doi.org/10.1126/sciadv.adh5260 | Science Advances | 2023 | |
An Active Colloidal System Showing Parallels to a Time Crystal
M. Evers and R. Wittkowski
Dies ist eine externe Publikation.
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https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad05ab | Physica Scripta | 2023 | |
Dependence of the Acoustic Propulsion of Nano- and Microcones on Their Orientation and Aspect Ratio
J. Voß and R. Wittkowski
Dies ist eine externe Publikation.
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https://doi.org/10.1038/s41598-023-39231-1 | Scientific Reports | 2023 | |
From a Microscopic Inertial Active Matter Model to the Schrödinger Equation
M. te Vrugt, T. Frohoff-Hülsmann, E. Heifetz, U. Thiele, and R. Wittkowski
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https://doi.org/10.1038/s41467-022-35635-1 | Nature Communications | 2023 |