Bild eines KWE Messgerätes

Research

We are especially interested in phenomena that occur when fluid dynamics is combined with other fields, e.g. to physicochemical hydrodynamics. Such situations naturally evolve at fluidic interfaces, for example when a liquid is in contact with an elastic wall or with microscopic surface features. At such small scales, effects like surface chemistry or surface charges typically have a large effect on the fluid behavior and can ultimately determine the macroscopic flow. These phenomena have the potential to significantly enhance practical applications, like to reduce drag or to increase the efficiency of steps in process engineering. Our aim is to understand the principles of these phenomena in order to optimize existing applications or to develop new methods.

Experimentally, we also employ and develop microscopy techniques for the investigation of near-surface phenomena, such as confocal microscopy, fluorescence correlation spectroscopy and others.

Our Research Topics

Examples of Our Research

Abstrakte Darstellung eines Partikels in Nähe einer Oberfläche

Particles near Interfaces

Elastohydrodynamic Interactions, Bioparticles

Farbdarstellung einer thermischen Simulation mit Temperaturverteilung und Wärmeflusslinien um ein Bauteil

Thermal Interfacial Phenomena

Marangoni effekt / Thermocapillarity

Mikroskopische Aufnahme mit mehreren hellen, runden Partikeln vor dunklem Hintergrund.

Fluorescence Correlation Spectroscopy (FSC)

Measurement of Transport Phenomena near Interfaces

Bild von ein paar Tropfen auf einem Blatt

Wetting

Bild eines Ausschnitts einer mathematischen Gleichung

Electrokinetics

Visualisierung einer mathematischen Gleichung zum Grenzflächen‑Slippage über einer strukturierten, fraktalen Oberfläche

Slippage

Third-party funded projects

For a list of DFG-funded projects, see  GEPRIS

Vereinfachte Zusammenfassung

Unsere Forschung untersucht, wie sich Flüssigkeiten verhalten, wenn sie mit anderen physikalischen Effekten zusammenwirken. Solche Prozesse entstehen oft an Grenzflächen, zum Beispiel zwischen einer Flüssigkeit und einer elastischen Wand oder einer Oberfläche mit kleinen Strukturen. Dort können chemische Eigenschaften oder elektrische Ladungen das Verhalten der Flüssigkeit stark beeinflussen. Diese Effekte können technische Anwendungen verbessern, etwa Reibung verringern oder Abläufe effizienter machen. Unser Ziel ist es, diese Prinzipien zu verstehen und für neue oder bessere Anwendungen zu nutzen. Wir arbeiten auch experimentell mit modernen Mikroskopietechniken, zum Beispiel konfokaler Mikroskopie und Fluorescence Correlation Spectroscopy, um Vorgänge in der Nähe von Oberflächen zu untersuchen. Unsere Forschungsthemen umfassen Partikel an Grenzflächen, elastohydrodynamische Wechselwirkungen, thermische Effekte an Grenzflächen, Marangoni‑Strömungen, Transportprozesse, Benetzung, Elektrokinetik und Slippage. Informationen zu Drittmittelprojekten, insbesondere der DFG, finden sich in der Datenbank GEPRIS.